характеристики, схема. Колонки своими руками
Меломаны постоянно заводят споры о том, какую акустическую систему выбрать для комфортного прослушивания музыки в домашних условиях. И это неспроста: весь контингент разделился на два лагеря. Первые считают, что стоит выложить кругленькую сумму за покупку крутой Hi-Fi (или того лучше Hi-End) системы, чтобы быть счастливым и забыть о головных болях насчет этой темы на всю оставшуюся жизнь. Но есть и те, кто не готов отдать накопления всей своей жизни за дорогую акустику (вместо положенного автомобиля или квартиры), поэтому и считают лучшим вариантом приобретение более простой аппаратуры либо же доработку старой доброй классики до хорошего звучания.
В данной статье речь пойдет об одной из популярнейших аудиосистем еще производства времен СССР, которая не смогла оставить равнодушным ни одного своего обладателя. Колонки S90, технические характеристики которых способны будоражить сознание и по сей день, стали одним из самых высоких достижений советской фирмы «Радиотехника».
Модели колонок
Самое первое, что стоит упомянуть, это настоящее и полное наименование модели колонок – 35АС-012. Немаловажным фактором является и то, что данная акустика выпускалась в нескольких вариациях. Самые популярные из них – S90 и S90B. Также существовали модели S90i, S90D и S90f, но они не получили большого распространения и в настоящее время почти не встречаются.
Модель с постфиксом «B» отличалась от обычных «девяностых» более широким диапазоном воспроизводимых частот. Также значимым отличием было введение индикатора электрической перегрузки динамиков. Рекомендуемое значение мощности высококачественного усилителя для данных колонок находится в диапазоне от 20 до 90 Ватт. Стоит также отметить, что «Радиотехника» S90, S90B (и другие модификации) были первыми моделями акустических систем, которые удовлетворяли международным требованиям к аппаратуре категории Hi-Fi.
Конструкция
Корпус, в который заключены колонки S90, является, по сути, неразборным прямоугольным ящиком, изготовленным из древесно-стружечных плит. Облицовкой служит фанерованный шпон из ценных пород дерева. Стенки колонок в толщину достигают 16 мм, лицевая панель выполнена из фанеры толщиной 22 мм. Внутренние стыки стенок корпуса соединены специальными элементами, которые увеличивают жесткость и прочность конструкции, но не препятствуют качественному звучанию.
Если взглянуть на устройство спереди, то динамики располагаются в следующем порядке (сверху вниз): ВЧ-динамик, СЧ-динамик и НЧ-динамик. Также на передней панели колонки S90 можно увидеть график АЧХ (амплитудно-частотной характеристики) и отверстие фазоинвертора. Тогда как АЧХ располагается сверху либо снизу (в зависимости от модели акустики), фазоинвертор всегда находится в нижней части. Сделано это из соображений правильной конструкции для лучшего звучания и придания колонкам хороших басов.
Колонки S90: характеристики
Если брать в пример обычные S90, то в них установлены динамические головки прямого излучения. Точнее, высокочастотная головка 10ГД-35, среднечастотная головка 15ГД-11А и низкочастотная головка 30ГД-2 (в более поздних моделях – 75ГДН-1-4).
Акустическая система оснащена двумя ступенчатыми регуляторами уровня воспроизведения для регулировки СЧ и ВЧ в диапазонах от 500 до 5000 Гц и от 5 до 20 кГц. Каждый регулятор перемещается в трех фиксированных положениях. В положении «0» для сигнала с разделительного фильтра нет никакого препятствия, и он подается непосредственно на соответствующую головку. При использовании положений «-3 дБ» и «-6 дБ» сигнал ослабляется в 1.4 и 2 раза соответственно по отношению к положению «0». С помощью переключения выбранного регулятора можно произвести изменения в тембральной окраске звучания.
Паспортная мощность колонок S90 – 90 Ватт, тогда как номинальная – 35 Ватт. Показатель номинального электрического сопротивления в данной акустической системе находится на отметке в 4 Ома, а диапазон частот, доступных для воспроизведения, колеблется в промежутке от 31,5 Гц до 20 кГц. Номинальное звуковое давление же у S90 – 1.2 Па. Хочется отметить достаточно внушительные размеры одной колонки – 71,0 х 36,0 х 28,5 см, а суммарная масса всей системы достигает 30 кг.
Схема АС и подключение к источнику звука
Для того чтобы понять, стоит ли заниматься доработкой любой акустической системы, нужно изучить все данные и аспекты аппаратуры. Ниже приведена электрическая схема колонок S90. Разобраться в ней сможет каждый даже начинающий радиолюбитель, нужно лишь иметь хотя бы базовые знания.
Еще одним немаловажным моментом является правильное подключение акустической системы. Ведь если что-то пойдет не так, еще при подключении можно, того не желая, вывести аппаратуру из строя. Чтобы понять, как подключить колонки S90, не нужно быть профессионалом. Главное, иметь источник звука с усилителем не менее 20 Ватт (при этом, скорее всего, звук будет недостаточно громким для больших помещений), но и не более 90 Ватт. В случае превышения допустимого значения мощности усилителя пользователь рискует остаться без акустики ввиду ее поломки. Для подключения же потребуются обычные провода для акустики, которые необходимо соединить с клеммами на каждой колонке и на усилителе. Главным условием подключения является соблюдение полярности.
Доработка 35АС-012
Как становится ясно из описания выше, сама по себе акустическая система имеет неплохие технические характеристики и способна на «раскачку» даже небольших общественных помещений. Но для домашнего использования самый изысканный меломан предпочтет доработать колонки S90 своими руками. А все потому, что собранные более двадцати (а то и тридцати) лет назад акустические системы фирмы «Радиотехника» уже в те годы не обладали высоким качеством сборки и используемых материалов.
Разбор
В том случае, если акустика была приобретена в б/у состоянии и на данный момент неплохо потрепана жизнью, стоит придать значение внешнему виду. Для этого нужно разобрать колонки S90, предварительно положив их на «спину».
При снятии динамиков нужно учесть, что ВЧ- и СЧ-головки крепятся к корпусу с помощью тех же винтов, что и декоративные сетки, и накладки. НЧ-динамик же крепится отдельно, и нужно быть максимально осторожным, чтобы не повредить его при откручивании.
Далее следует вытащить фазоинвертор, предварительно сняв с него крышку. Так как деталь пластиковая, стоит приложить максимальную аккуратность, чтобы нечаянно не обломить крепления.
Регуляторы ВЧ/СЧ демонтируются намного проще, чем кажется. Всё, что потребуется сделать, — это аккуратно снять декоративные заглушки, которые находятся в центре каждого регулятора. После этого с помощью отвертки необходимо выкрутить винт, открывшийся взору, и снять саму ручку регулятора. Пластиковую облицовку необходимо бережно приподнять с двух сторон с помощью плоских предметов и достать, а оставшиеся под ней четыре винта открутить. После этого аттенюатор можно подтолкнуть внутрь колонки S90, не забыв отпаять его от фильтра.
Мешочки ваты, находящиеся внутри корпуса, нужно достать. Опять же, если прошлый владелец колонок не забыл их вернуть на место в случае разбора.
Следует предварительно отпаять панель с фильтрами от выхода с задней стороны АС, после же ее нужно демонтировать, открутив винты. Теперь можно снять панель с прикрепленными к ней клеммами.
Внешний вид и корпус
Если решетки и декоративные накладки динамиков «устали», то стоит их выпрямить и покрасить, предварительно зашкурив и обезжирив. Это придаст свежесть виду колонок. Корпус колонки S90 со временем расшатывается, и его можно усилить по желанию. Это приведет к лучшему звучанию НЧ-динамика.
Сделать это можно различными способами, в том числе установкой распорок и дополнительных уголков внутри. Также необходимо обратить внимание на герметизацию всех стыков и швов с помощью обычного сантехнического герметика. Ко всему прочему можно проклеить поролоном внутренние стенки корпуса (кроме передней), что позволит повысить объем последнего.
Клеммы и фильтр
Знающие радиолюбители советуют заменить стандартные клеммы подключения акустики на клеммы универсального типа с позолоченными разъемами. Установочное место необходимо смазать герметиком и поставить панель с клеммами на место.
Немалое внимание стоит уделить и звуковому фильтру. Если он был прикреплен к корпусу металлическими шурупами, то настройка фильтра будет сбиваться. Известны случаи, когда фильтр был собран на металлической пластине. Исправить это следует перенесением всех узлов на панель из фанеры. Схема самого фильтра могла быть изменена на заводе-изготовителе в связи с различными параметрами динамиков, поэтому стоит убедиться, что все собрано по ГОСТу. Если же в фильтре присутствуют перемычки, то их необходимо выпаять и заменить, к примеру, кабелем из бескислородной меди с сечением площадью 4 мм2. Стоит убрать из схемы аттенюатор, так как он попросту искажает звук, и заменить провода, использующиеся для подключения динамиков к фильтру.
Для НЧ-динамиков подойдет провод сечением площадью 4 мм2, для СЧ-динамиков – площадью 2,5 мм2, для ВЧ-динамиков – площадью 2 мм2. После таких нехитрых действий фильтр нужно вернуть на место и закрыть поролоном.
Динамики и прочая «мелочь»
Для динамиков следует вырезать новые уплотнители. Сделать это можно с помощью дешевых или просто изживших свое ковриков для компьютерной мыши. Это самый простой вариант. После этого стоит вернуть их на свои посадочные места и поставить декоративные накладки и сетки.
Перед установкой на место регуляторов, придется выпаять из них все сопротивления. При установке их на место обязательно нужно применять герметик, как и при установке фазоинвертора.
Путем таких нехитрых манипуляций колонки S90 приобретают новую жизнь. Качество звука становится на порядок выше, несмотря на небольшие затраты. В итоге можно сказать, что если нет денег на дорогую акустику формата 2.0, можно воспользоваться подобным вариантом и стать счастливым обладателем проверенной временем АС «Радиотехника» S90. Если случилось так, что в наличии имеется только половина АС, не стоит расстраиваться. Ведь примечательно, что колонка S90, фото которой можно найти практически на любом сайте любителей акустики времен СССР, может работать одна и давать при этом неплохой результат.
Ремонт динамика 75ГДН. Радиотехника Своими руками.
Вот начитался я интернете статей кучу про сабвуфер на 75ГДН, и мне тоже естественно захотелось такой сделать. Начал я с поиска такого же динамика, ведь в наше время еготрудно достать, хотя их делают в Риге (там рижский вариант даже лучше, черный такой), но я живу в Даугавпилсе и ехать в Ригу за динамиком это глупо, потратить на дорогу почти столько, сколько стоит сам динамик!
Подал в интернете объявление, что типо покупаю динамик 75ГДН-1-8 за 14 лат, мне позвонил мужик и сказал что продает бракованный динамик за 2 лата, я сразу отказался конечно, зачем мне нужен бракованный динамик (там, говорил он, катушку надо перемотать) .
Но хорошенько пораздумав, я сам ему перезвонил и купил у него этот динамик за 2 лата, ведь там магнита и диффузора на 6 лат!
Динамик был мятый (пылезащитный колпак), и окружность диффузора была залита силиконом (продавец говорил что от этого динамик меньше двигается и от этого больше вибрирует, но как такое может быть ваще! Я не поверил и вынул силикон оттуда.
Вот как «Головка» выглядела до ремонта: (хотя какой там ремонт)
При нажатии на диффузор были слышны посторонние звуки, будто катушка трется об магнит (керн), ужас!
Посмотрев на раненого динамика, я решил его вылечить, вот что для этого мне понадобилось:
Растворитель 646, клей момент (только не супер-момент, ато быстро засохнет и я пакоцаю динамик), и шприц
Внимание! Дышать растворителем и клеем момент вредно для здоровья, так что если у вас имеется противогаз и вентилятор, обязательно использйте его по назначению!
Первым делом я налил в шприц растворителя и начал отклеивать пылезащитную крышку, растворитель нужно наливать в небольшом количестве, но так чтоб картон темнел на расстоянии 5мм с двух сторон от шприца. Во как:Налил, подождал 15 минут, потом опять налил подождал 7 минут, и потом налил и сразу стал снимать колпак. Сначала поддел шприцом, а потом отверткой, когда становилось трудно снимать обратно лил 646-ого и снимал опять! Если у вас с трудом снимается, не рвите динамик, лучше налейте растворителя и подождите немного. Снимал я так:Силикон я снял пока впитывался растворитель
Когда снял колпак вот что вышло:
Сразу выровнял колпак и начал отделять резину от железного диффузодержателя, это наверху где динамик растягивается, оторвал я просто- отверткой!
И потом еще примерно с таким-же интервалом времени как и с колпаком, лил растворитель на центрирующую ткань по кругу.
Когда все снял, вот что получилось:
Я уже думал что сейчас буду катушку перематывать, но когда я ее увидел в глазах потемнело:
Я ее реально испугался, я ведь ее не смогу перемотать, для этого нужно специальная намоточная установка, а у меня таковой нету, и после намотки нужно катушку в жидкости держать 10 минут, короче я туда даже не лез.
Но продавец сказал что надо перемотать катушку, потомучто он плохо играет, но я незнаю как плохо, я подключал и у меня все нормально играло от 20 ватного (пока) усилителя, пол дребезжал ажно! Может это у них там что-то с усилителем было, или просто я без коробки и на небольшой мощности слушал.
Ну что делать, не мотать так не мотать, начал собирать все обратно, тут возникла проблема — «А каким раком его ровно поставить, чтоб катушка не терлась об керн,а?». Думал я и придумал- нужно плотной бумаги засунуть между катушкой и керном изнутри, но в результате я поставил криво его, это я узнал когда склеил все моментом и пошевелил диффузор вверх-вниз ! Тогда я отлепил все и придумал новый способ- засунуть туда магнитопровод от Ш — образного трансформатора (только палочки), это выглядит так:
Эти четыре дырочки на картинке, это сделано на заводе для охлаждения катушки (ну представте себе — 75 Вт).
Первые четыре палки нужно поставить на одинаковом расстоянии друг от друга засунув их далеко, а остальные четыре суйте не до конца, ото катушка- «хрясь»
Палочки от трансформаторного магнитопровода — ширина 8мм, высота 44мм, толщина 0,3мм
Когда установил фиксирующие палки, центрирующая ткань сама стала ровно, а вот резину я оттянул к верху и уложил обратно строго вертикально!
Резину я клеил небольшим количеством клея, открывал кусок и клеил по него. А центрирующую ткань я натянул со всех сторон наружу (ну ка-бы дальше от катушки) и клеил также как и резину.
При установке диффузора, место где припаянны провода с контактной панелью, нужно ориентировать туда, где оно было, одно из вентиляционных отверстий (которое ближе к проводам) нужно сместить с меткой на держателе, ну там увидите!
Когда наложил клей, плотно прижал склеиваемый материал и поставил на 24 часа сохнуть. Где то через 20 минут после накладывания клея он сильно приклеивается и можно выбрать фиксирующие палки, не будем мучать катушку! Когда фиксирования больше не было, я стал двигать диффузор верх-вниз строго вертикально чтоб проверить не трется-ли катушка об керн, не терлась! Далее я оставил динамик клеиться в перевернутом состоянии под грузом:
Через 5 часов склеивания я приклеил пылезащитный колпачок, мазал моментом сам колпак по окружности, и не большим слоем, чтоб клей не вылез. Вот окончательный результат проделанной мною работы:
Доработка (апгрейд) акустической системы Радиотехника S30
Доработка (апгрейд) акустической системы Радиотехника S30
Итак, в наличие S-30 2 штуки, паяльник, прямые руки, подручный материал: вата, войлок (ватин, линолеум), провода медные (хоть от проводки, рекомендуются многожильные, сечением под 2,5 мм2), пластилин, резина, схема колонок , свободное время и желание дорабатывать неограниченно.
Снимаем переднюю панель (8 болтов) и оба динамика (в 30-х они, о ужас, даже не припаяны к проводам, а на разъемах!…) Снимаем заднюю крышку (шильдик) с фильтром.
Приступаем к доработке:
1) Герметизируем корпус (промазываем все швы пластилином или герметиком), за это время разогревается паяльник.
2) Займёмся фильтром : Отключаем блок индикации перегрузки (если усилитель не мощнее 25-30 Вт — иначе потом слушаем с осторожностью) — по схеме режем дорожку со входа (красный провод +) на VD KA522Б (смотри схему) и выпаиваем конденсатор С2 10 мкФ и транзистор VT2 КТ315б.
С фильтром закончено.
3) Корпус. Демпфируем — оббиваем ватином, войлоком, старым одеялом, стеклотканью, линолеумом на войлочной основе (звукопоглотитель подобрать по вкусу среди подручного материала), желательно в несколько слоёв и чередуя их. Это самое муторное, из за маленького объёма. Главное не задушить объём!
4) Ставим на место заднюю крышку с фильтром (на пластилин/герметик).
5) Прикручиваем пищалку (предварительно припаяв (припаяв! Ни в коем случае не на разъёмы) к ней провода соблюдая полярность и с учётом противофазы!) через резиновую прокладку и герметизируем пластилином.
6) Сшиваем мешочек для ваты (хотя можно использовать и то что был — вроде из синтетической сеточки) Забиваем его ватой (сколько было. примерно 1/3 объёма корпуса, распушить не забываем) и помещаем в верхнюю часть, желательно к одной из стенок для несимметричности.
7) Припаиваем бассовик (опять же соблюдаем полярность!) и ставим в корпус через резиновую прокладку. Прикручиваем шурупами (головки шурупов так же пропускаем через резиновые прокладки) и герметизируем по периметру пластилином.
8) Снимаем защитные решёточки из передней панели с пищалки и, при желании, с бассовика.
9) Ставим на место переднюю панель (желательно положить под неё где надо поролон, чтоб не резонировала).
С доработкой колонки всё!
Теперь доделываем вторую колонку и наслаждаемся звуком. Уже первая минута прослушивания покажет явное улучшение звука. Почти исчезнет характерный 30-ый бубнёж на низах. На порядок улучшаться высокие. Звук станет более «мягким» что ли. Появиться середина и смягчатся басы. Да ладно — сами послушаете. Звук трудно описать словами :).
ВНИМАНИЕ!!!
Если, несмотря на доработку, в скором времени захочется большего, тогда продолжаем бюджетный тюринг:
А) Ставим к колонкам медные провода (хотя бы ту же проводку). Следим за соблюдением полярности!
Б) Вытачиваем шипы (скоро тут будет про них статья) и ставим колонки на них (при очень бюджетном дорабатывании сверлим низ корпуса и ставим на 3 болта М10, заострённые снизу)
В) Дорабатываем усилитель (По принципам изложенным тут)
Г) Ставим нормальный межблочный кабель от звуковой к усилителю.
P.S. Как всегда не обойдётся без минусов. После вышеперечисленного явно придётся докупать ещё один HDD под музыку… Так как MP3 в 128 Kbps станет невозможно слушать — только 256-320 (но это уже совсем другая история…).
Самоделки для радиолюбителей
Делаем своими руками power bank размером с книгу.
Самодельный усилитель звука для компьютера, который я сделал из старого телевизора.
Как переделать блок питания от принтера под любые нужды.
Не выбрасывайте не рабочий аккумулятор от компьютерного бесперебойника ИБП (UPS), из него можно сделать нужную самоделку и не одну!
Как зарядить аккумулятор без телефона и что делать если телефон не заряжается от зарядного устройства. Что делать если аккумулятор разряжен ниже порога, при котором начинается зарядка штатным методом.
Применение датчика движения HC-SR501 за 60р.Применение датчика движения HC-SR501 в автомате освещения и охранной сигнализации.
Как сделать своими руками простейшие реле времени и фотореле на NE555. Для бюджетного автомата освещения на даче, доме и решения многих других задач.
Пришла идея собрать еще одно зарядное устройство. У меня уже есть несколько зарядных для авто аккумулятора. Благо задумка проста, детали все давно есть. Все собирается на отечественных деталях. Ничего редкого, все доступное.
Как сделать подвесной лабораторный блок питания своими руками.
Простая пошаговая инструкция по переделке фонарика со свинцовым аккумулятором на li-oon батарею.
Модернизация антенны для цифрового ТВ из телевизионного кабеля. Простейшая антенна для цифрового ТВ с возможностью более точной настройки. Делаем за 10 минут.
Расскажу как сделать переходник «жулик». Такой переходник с цоколя лампочки на обычную розетку, может вам пригодиться в местах общего пользования: подъезд, подвал и т.п. Обычно, в таких местах нет стационарных розеток, а из источников электричества есть только лампочка.
Самоделки для радиолюбителя — отличная тема для творчества.
В этом разделе можно найти инструкции по изготовлению своими руками различных радиотехнических устройств: усилителей, колонок, антенн, охранных и защитных устройств, шпионские штучки, паяльники и припои и многое многое другое.
На данный момент в базе боле 400 инструкций и схем, посмотримте их все, и Вы обязательно найдёте, для себя что-то очень интересное.
Радиотехника у 101 стерео — характеристики и документация
Радиотехника у 101 стерео — винтажный усилитель
Радиотехника у 101 стерео — это полный усилитель предназначен для высококачественного усиления сигналов ЗЧ от электропроигрывающих устройств, магнитофонов, радиоприемных устройств (тюнеров) и других источников фонограмм. Оптимальные условия работы усилителя и достижение максимальных качественных показателей обеспечиваются при совместной работе с блоками комплекса Радиотехника 101-стерео.
Назначение: усилитель радиотехника у 101 предназначен для высококачественного усиления сигналов ЗЧ от электропроигрывающих устройств, магнитофонов, тюнеров, звуковых карт компьютеров и других источников.
Технические характеристики:
Диапазон воспроизводимых частот: 20 – 20000 Гц
Неравномерность АЧХ в диапазоне 20-20000 Гц: ±1,5 дБ
Номинальная выходная мощность: 20 Вт/4 Ом
Коэффициент гармоник на частотах 40-16000 Гц: 0,3%
Номинальное входное напряжение входов звукоснимателя: 2 мВ
Номинальное входное напряжение других входов: 200 мВ
Переходное затухание между стереоканалами не менее на частотах:
250 Гц: 30 дБ
1000 Гц: 40 дБ
10000 Гц: 30 дБ
Отношение сигнал/взвешенный шум: 83 дБ
Отношение сигнал/фон: 60 дБ
Пределы регулировки тембра на частоте:
100 Гц: ±10 дБ (±3 дБ)
10000 Гц: ±8 дБ (±3 дБ)
Средняя потребляемая мощность с сети: 80 Вт
Габариты усилителя (ШхВхГ): 430х90х375 мм
Масса: 9 кг
Описание:
Усилитель имеет:
- Переключатель входов различных источников программ (коммутатор электронный)
- Переключатель видов работы (моно – стерео)
- Переключатель оперативного управления работой с двумя магнитофонами
- Переключатель отключения тонкомпенсации
- Плавные регуляторы громкости, стереобаланса, тембра низких и высоких частот
- Индикатор выходной мощности в каждом канале
К усилителю могут быть подключены:
- ЭПУ с магнитным звукоснимателем без УПЗ (вход корректирующий)
- Тюнер и стационарный радиоприемник, телевизор (вход универсальный)
- Два магнитофона для воспроизведения и для записи
- Две акустические системы и головные стереотелефоны
Руководство по эксплуатации и схемы усилителя: Радиотехника У-7101 (101)
Источник: ldsound.ru
Недорогой усилитель для колонок s30 своими руками. Ультимативная переделка Radiotehnika S30. Исправляем деформацию защитных сеток
Характеристики, надо сказать не очень. Или это мне с высоты S -90 так кажется? Тем более ещё помню как принёс их (это вам не S -90, по колонке в руки и вперёд!) и зафановал. Для моих тогдашних ушей звук был что надо! Так что мысли, типа – S -30 га..но отвергаться сразу! Не бывает плохих колонок, а бывают заевшиеся уши:).
Поэтому, всем владельцам S -30 посвящается. Если вам уже приелось их звучание, а финансы не располагают к покупке большего, читать ниже перечисленное:
Итак, в наличие S -30 2 штуки, паяльник, прямые руки, подручный материал: вата, войлок (ватин, линолеум), провода медные (хоть от проводки, рекомендуются одножильные, сечением под 2,5 мм2), пластилин, резина, схема колонок, свободное время и желание дорабатывать неограниченно.
Снимаем переднюю панель (8 болтов) и оба динамика (в 30-х они, о ужас, даже не припаяны к проводам, а на разъемах!…) Снимаем заднюю крышку (шильдик) с фильтром.
1) Герметизируем корпус (промазываем все швы пластилином или герметиком), за это время разогревается паяльник.
2) Займёмся фильтром: Отключаем блок индикации перегрузки (если усилитель не мощнее 25-30 Вт – иначе потом слушаем с осторожностью) – по схеме режем дорожку со входа (красный провод +) на VD KA 522Б (смотри схему) и выпаиваем конденсатор С2 10 мкФ и транзистор VT 2 КТ315б.
Отрубаем разъем штекерный XP и припаиваем провода идущие к динамикам (старые выкидываем! Ставим на их место аудио провода сечением не менее 2,5 мм2, на крайний случай медные от электропроводки) напрямую к плате, с обратной стороны разъема. От бассовика (НЧ) “+” к №2 разъёма и “-” к №3. Пищалку (ВЧ) соответственно “+” к №5 и “-” к №2 (так надо – она в противофазе).
С фильтром закончено.
3) Корпус. Демпфируем – оббиваем ватином, войлоком, старым одеялом, стеклотканью, линолеумом на войлочной основе (звукопоглотитель подобрать по вкусу среди подручного материала), желательно в несколько слоёв и чередуя их. Это самое муторное, из за маленького объёма. Главное не задушить объём!
4) Ставим на место заднюю крышку с фильтром (на пластилин/герметик).
5) Прикручиваем пищалку (предварительно припаяв (припаяв! Ни в коем слечае не на разъёмы) к ней провода соблюдая полярность и с учётом противофазы!) через резиновую прокладку и герметизируем пластилином.
6) Сшиваем мешочек для ваты (хотя можно использовать и то что был – вроде из синтетической сеточки) Забиваем его ватой (сколько было. примерно 1/3 объёма корпуса, распушить не забываем) и помещаем в верхнюю часть, желательно к одной из стенок для несимметричности.
7) Припаиваем бассовик (опять же соблюдаем полярность!) и ставим в корпус через резиновую прокладку. Прикручиваем шурупами (головки шурупов так же пропускаем через резиновые прокладки) и герметизируем по периметру пластилином.
8) Снимаем защитные рещёточки из передней панели с пищалки и, при желании, с басовика.
9) Ставим на место переднюю панель (желательно положить под неё где надо поролон, чтоб не резонировала).
Теперь доделываем вторую колонку и наслаждаемся звуком. Уже первая минута прослушивания покажет явное улучшение звука. Почти исчезнет характерный 30-ый бубнёж на низах. На порядок улучшаться высокие. Звук станет более “мягким” что ли. Появиться середина и смягчатся басы. Да ладно – сами послушаете. Звук трудно описать словами:).
ВНИМАНИЕ!!! Необходимо обратить внимание при сборке, чтобы фазоинвертор не был ничем закрыт и имел прямой доступ к диффузору динамика НЧ! Так же особое внимание соблюдению фазировки!
Если, несмотря на доработку, в скором времени захочется большего, тогда продолжаем бюджетный тюнинг:
А) Ставим к колонкам медные провода (хотя бы ту же проводку). Следим за соблюдением полярности!
Б) Вытачиваем шипы (скоро тут будет про них статья) и ставим колонки на них (при очень бюджетном дорабатывании сверлим низ корпуса и ставим на 3 болта М10, заострённые снизу)
Г) Ставим нормальный межблочный кабель от звуковой к усилителю.
Д) Заэкранируем звуковую карту (Если колонки играют в составе АС компьютера).
P . S . Как всегда не обойдётся без минусов. После вышеперечисленного явно придётся докупать ещё один HDD под музыку… Так как MP 3 в 128 Kbps станет невозможно слушать – только 256-320 (но это уже совсем другая история…).
Ну и собрал я усилок для колонок Радиотехника S30, который не имеют фильтра в своём составе, сюрприз меня ждал однако. Уж точно не думал я, что без фильтра встроенного низких частот вообще слышно не будет. Тестировал колонки на ресивере Pioner, но собственно не о колонках речь пойдёт.
Усилитель на микросхеме TDA7492.
Заказал готовой платой и мне осталось его только запихнуть в корпус, вот так это стало выглядеть после запихивания.
Сначала я побоялся, что друг он будет греться и решил провода залить герметиком, вместо термоклея, однако если учесть, что мощность моих колонок составляет примерно 20Вт суммарно, и КПД усилителя класса Д, то получим, что мощность, выделяемая радиатором составит максимум 2 вт.
Такую мощность получится рассеять даже в закрытом корпусе. Так что можно было смело заливать провода термоклеем.
Вот собственно как это у меня выглядит.
При работе с усилителем только следует учесть небольшую тонкость по напряжению питания:
When the speaker impedance is 4 ohms, the operating voltage must be less than 18V;
When the speaker impedance is 6 ohms, the operating voltage can not exceed 24V;
When the speaker impedance is 8 ohms, the working voltage can not exceed 26V.
Собственно как говорится в описании на усилитель)
при работе на 4-х омную нагрузку я запитывал усилитель от источника питания на 12В, ну собственно какой был под рукой)
К сожалению у меня нет дорогостоящего оборудования, чтобы измерить искажения, вносимые усилителем, уровни шумов, снять логарифмические характеристики, я просто скажу так, что усилитель однозначно стоит своих денег.
Тестировался на колонках Радиотехника S30B, которые уже в своём составе имеют полосопропускающие фильтры на динамиках и результаты впечатляют более чем.
Для тех, кому интересна схема, по которой я собрал усилитель в коробочку или ещё какие либо аспекты, я снял видео. Можете посмотреть)
Спасибо)
Всем хорошего дня)
А тем, кто читает обзор вечером, тем хорошего вечера и следующего дня)
На наглядных примерах покажу как отремонтировать «старенькие да удаленькие» акустические колонки Radiotehnika S-30 с маленьким автомобильным усилителем мощности Weconic EQB-105, который оснащен индикатором выходной мощности и 7-ми полосным графическим эквалайзером. Поделюсь интересными идеями по восстановлению динамических головок, принципиальной схемой УМЗЧ на HA13001 и полезной информацией по ремонту.
Примечание: если вас интересует только ремонт колонок S-30 — используйте навигацию по содержанию!
Вместо вступления
Перебирая старую/нерабочую электронику у себя в кладовке, попался мне в руки маленький, но уже нерабочий автомобильный усилитель мощности Weconic EQB-105. Перед тем как я собрал свой самодельный УМЗЧ Phoenix P-400 , этот малыш раскачивал все мои акустические системы и радовал достаточно неплохим звуком. Позже этот усилитель подгорел, поскольку на него было подано немного завышенное напряжение питания с раскачкой на всю мощность.
В наличии были еще нерабочие акустические колонки Radiotehnika S-30, я подумал: «если их отремонтировать и совместить вместе с усилителем, то получилась бы отличная акустика к домашнему телевизору»!
Покупать набор акустики к ТВ за 150$+ ну никак не хотелось, а здесь выпала возможность собрать бюджетную Hi-FI аудио-систему, вложив немножко своего времени и совсем немного денег.
Итак, начну свой рассказ с усилителя…
Обзор усилителя мощности Weconic EQB-105
Вот так примерно выглядел этот усилитель, правда он мне попался в руки без боковых ушей, которые используются для крепления усилителя к внутреннему шасси автомобиля.
Рис. 1. Внешний вид усилителя мощности Weconic EQB-105 с 7-ми полосным эквалайзером.
Производитель усилителя — «WECONIC Professional Carhifi», компания которая принадлежала «Inter-Union Techno GmbH, 76829 Landau» (inter-union.de). Занималась она изготовлением различной автомобильной аудио-техники: акустических систем (АС), усилителей мощности, эквалайзеров.
Марка Weconic уже ушла в прошлое, оставив после себя набор различных аудио-девайсов, один из которых попался в мои руки.
Характеристики усилителя:
- 4 выхода для подключения акустических систем;
- 2 входа для подачи сигнала;
- Индикатор выходной мощности из разноцветных 5 светодиодов;
- Графический эквалайзер на 7 полос;
- Регулятор баланса между каждой из пар АС;
- Питание — 12-14В.
Припоминаю как впервые увидел надпись на усилителе «100 Watt Live Sound» — прямо не терпелось его подключить к своим Амфитонам 100АС-022, потом я понял что это значение преувеличено. Полагалось что усилитель выдает 4х25Ватт, но в реальности можно получить примерно по 17Вт на канал при условии хорошего питания.
Ремонт усилителя
Усилитель мощности выполнен по мостовой схеме включения на двух микросхемах HA13001. Предусилитель собран на четырех ОУ, которые содержатся в одной микросхеме BA10324, фильтры эквалайзера собраны на 14-ти транзисторах, а индикатор выходной мощности — на микросхеме LB1403.
Полностью разобрав усилитель, я понял что работы предстоит немножко больше чем ожидалось.
Рис. 2. Усилитель Weconic EQB-105 в разобранном виде, только электроника (картинка кликабельна).
Что придется сделать:
- Заменить микросхему HA13001;
- Заменить перегоревшие лампочки подсветки;
- Почистить все от мусора.
Хотя в усилителе было 4 выхода, в реальности в нем 2 канала усиления мощности, а распределение мощности между четырьмя каналами выполняется при помощи сдвоенного переменного резистора из керамики. Ручка этого резистора совмещена с переключателем, который позволяет подключить источник сигнала через усилитель (нажата, усилитель включен), или же напрямую к АС (отжата).
В усилителе выгорела одна из микросхем HA13001. Как оказалось это достаточно редкая микросхема от фирмы Hitachi Semiconductor.
Рис. 3. Микросхема Hitachi HA13001 (Япония).
Поиски данной микросхемы в интернет магазинах не дали результата, поход по радио-точкам на рынке также не увенчался успехом. Один из радиолюбителей-старожилов на базаре сказал мне что микросхемы-УНЧ фирмы Hitachi было очень сложно подделать, поэтому они ценились.
В одном из местных магазинов электронных компонентов мне все же удалось найти две микросхемы HA13001, правда одна была с подломленной ножкой — забрал обе и со скидкой! Потом еще нашел микросхемы HA13001 на AliExpress.
Характеристики HA13001:
- Выходная мощность, стерео — 2 х 5,5 Вт;
- Выходная мощность, мост — 17,5 Вт;
- Напряжение питания, мин. — 8 В;
- Напряжение питания, тип. — 13,2 В;
- Напряжение питания, макс. — 18 В;
- Ток покоя — 80мА;
- Диапазон воспроизводимых частот — 20-20000Гц;
- Максимальный выходной ток — 4,5А;
- Усиление — 50 дБ.
Рис. 4. Принципиальная схема двухканального и мостового усилителя мощности на HA13001.
Замена микросхемы сразу же дала свой результат — оба канала запели, но почему-то один из них играл на порядок тише. Я уже был немножко расстроился, но тут на помощь пришел господин «случай».
Ко мне в комнату зашли гости с малышом, которому сразу же стало интересно что это такое играет да еще и светится, забирая малыша от работающего усилителя я немного приподнял плату — оба канала на секунду заиграли ровно.
Видать где-то нет контакта: плохая пайка, оторванный проводник, поврежденная деталь, трещина на плате? — причину предстояло выяснить и устранить.
Прощупав все детали, проводники я не услышал никаких изменений в звучании. Включив настольную лампу и вооружившись лупой я начал тщательный осмотр печатной платы, электронных компонентов на наличие каких-либо видимых дефектов. Все детали целы, пропаял лишь некоторые соединения, а вот место пропадающего контакта так и не нашел.
Очень не хотелось, но все же пришлось отпаять плату с регуляторами и искать причину на ней. Гетинаксовые печатные платы очень нежные — немножко перегрел контакт паяльником и любая дорожка может запросто отвалиться.
Рис. 5. Отпаянная плата эквалайзера с регуляторами (рисунок кликабелен).
Как и предполагал, несколько дорожек все же отвалилось — не беда, потом их заменим термостойкими проводниками и все будет ОК.
Пропаял подозрительные соединения на плате регуляторов, и раз уж плата отпаяна и имеется удобный доступ к компонентам то решил заодно заменить все лампочки подсветки панели управления.
Быстрое измерение потребляемого одной лампочкой тока показало мне значение — 34мА. А если будут светиться все 4 лампочки — примерно 140мА тока в никуда, 12В*0,14А=1,68Вт!
Рис. 6. Измерение тока потребляемого лампой накаливания для подсветки панели.
Решил заменить лампочки накаливания на синие светодиоды, которые оказались очень экономичными. Я подключил один светодиод через переменный резистор на 10 кОм к источнику питания +12В, вращая ручку резистора добился достаточно яркого свечения при токе всего-то 4мА. Измерив сопротивление резистора в зафиксированном состоянии я получил значение — 2,5 кОм.
Результат: 4×4мА=16мА (против 140мА) + приятное синее свечение.))
Как оказалось, просто так установить светодиоды не получится — их диаметр равен 5мм против диаметра лампочек 3.5мм. Выход здесь простой — подогнать размеры корпуса каждого из светодиодов при помощи надфиля (напильника).
Рис. 7. Подгонка размеров светодиодов при помощи алмазного надфиля (кликабельно).
Светодиоды впаял на места ламп накаливания, а гасящие резисторы по 2,5кОм подключил последовательно к каждому светодиоду навесным монтажом с обратной стороны платы, предварительно разрезав дорожки таким образом чтобы каждую пару светодиод+резистор подключить в параллель.
Рис. 8. Впаянные светодиоды с гасящими резисторами.
Рис. 9. Тест свечения светодиодов для панели подсветки.
Яркость свечения отличная, останется потом еще припаять светодиод для подсветки зоны управления громкостью. С подсветкой разобрались, возвращаемся к проблеме с перекосом в громкости каналов.
Припаяв плату с регуляторами тембра к основной и подключив усилитель к блоку питания я убедился что проблема не исчезла, теперь никакая деформация платы и ее изгибание не влияли на работу усилителя в позитивную сторону.
Отпаял плату лицевой панели обратно, решил соединить обе платы гибкими проводниками и потом в таком виде уже искать причину проблемы. Это нужно было сделать сразу, я же надеялся что проблема кроется в местах спаивания обеих плат — как оказалось потом — почти так, но не совсем.
Рис. 10. Временное соединение плат при помощи гибких проводников.
Немного поигравшись с этими платками, вращая их, сжимая и прощупывая детали, причина перекоса в звучании каналов была найдена. Скрывалась она в треснувшей дорожке возле отверстия-паза для вставки части основной платы.
Заметить эту трещину визуальным осмотром не удалось — она скрывалась под тонким слоем канифоли. Начал поочередно отпаивать все проводники, соединяющие обе платы и анализировать. Отпаяв один из крайних проводников я заметил что это никак не повлияло на работу усилителя — странно. Очистив от мусора дорожку, к которой припаян этот проводник, сразу же заметил дефект — УРА!
Рис. 11. Причина перекоса звучания каналов усилителя — трещина в дорожке (кликабельно).
Треснувшая дорожка была очищена и пропаяна. Для соединения контактов в местах где дорожки поотпадали, решил применить термостойкий провод с изоляцией из фторопласта — МГТФ.
Рис. 12. Восстанавливаем дорожки, соединяя контакты термостойким проводом МГТФ.
После восстановления дорожек и соединения плат, осталось убрать весь мусор на переменных резисторах, очистить корпус и элементы управления от пыли. Для этого применил кусочек ватки, намоченный в спирт и намотанный на очищенную спичку.
Рис. 13. Очистка корпуса и компонентов усилителя от пыли и мусора.
Рис. 14. Отремонтированный усилитель Weconic EQB-105.
Акустические колонки Radiotehnika S-30
С усилителем мощности разобрался, пришло время акустических систем Радиотехника S-30. Колонки старенькие, но звук у них очень хороший, если все привести в порядок.
Технические характеристики S-30:
- Номинальная электрическая мощность — 10 Вт;
- Паспортная электрическая мощность — 30 Вт;
- Номинальное электрическое сопротивление — 4 Ома;
- Номинальное звуковое давление (в диапазоне частот 100 — 4000 Гц) — 1.2 Па;
- Диапазон воспроизводимых частот — 50-18000 Гц;
- Размеры акустической системы — 364x214x195 мм;
- Масса АС — 6 кГ.
Принципиальная схема колонок Радиотехника S30 приведена на рисунке ниже.
Рис. 15. Принципиальная схема акустических колонок Radiotehnika S-30.
Разбираем колонки, осматриваем проблемные места
В одной из колонок низкочастотный (НЧ) динамик уже почти не играет. Все в пыли, решетки НЧ-динамиков деформированы.
Рис. 16. Колонки Radiotehnika S-30 (состояние до ремонта).
Также явно заметен дефект в фазоинверторах колонок — поролон превратился в деформированную и твердую массу, в одной из колонок он вообще перекрыл отверстие фазоинвертора.
Снял крышку первой колонки и измерил длину трубки фазоинвертора из старого поролона — 5см.
Рис. 17. Первая колонка S-30 со снятой крышкой, мерим длину трубы частично сохранившегося фазоинвертора.
Рис. 18. Вторая колонка S-30 со снятой крышкой, поролон превратился в твердую массу.
Во второй колонки еще более жуткое зрелище. Часть поролона превратилась в твердую массу, часть — сыпется как порошок, а еще другая часть стала липкой массой, которою пальцами лучше не касаться.
Очистил остатки поролона при помощи отвертки и ножа. Открутил винты с защитных решеток с НЧ-динамиков, тем самым освободив их для последующего извлечения.
Рис. 19. Снимаем защитную сетку с НЧ-динамика колонки Radiotehnika S-30.
Аккуратно, при помощи отверточки, извлек НЧ-динамик, который был посажен на смесь напоминающую пластилин. Отпаивая проводники от динамика очень важно запомнить их подключение: два проводника соединенные в одну точку идут к минусу динамика, один проводник — к плюсу.
Чтобы не запутаться в полярности подключения динамика после ремонта, проводник идущий к плюсу динамика можно обмотать кусочком изоленты или же пометить его при помощи маркера. В любом случае можно обратиться к принципиальной схеме колонок.
Из колонки был извлечен мешочек с ватой, после этого последовала прогулка на улицу, чтобы выдуть из корпуса остатки порошкообразного поролона и другой мусор, который там накопился за все время жизни колонки.
Рис. 20. Извлечение низкочастотного динамика из колонки Радиотехника S30.
Рис. 21. Динамики 10ГД-34-80 (4Ом) от колонок Radiotehnika S-30.
Ремонт гибких жгутиков, идущих к диффузорам динамиков
Освободив место на рабочем столе и отложив корпуса колонок в сторону, взялся за ремонт динамиков 10ГД-34-80. Очень частая причина неработоспособности динамиков в колонках советского производства — перелом гибких плетенных жгутов, идущих от контактной колодки к диффузору, что приводит к пропаданию контакта с катушкой магнитной системы.
Рис. 22. Причина неработоспособности динамика 10ГД-34-80 — отломанный от диффузора гибкий жгутик (картинка кликабельна).
Приступая к ремонту, кроме паяльника с тонким жалом, понадобятся: кусачки, небольшая отвертка, пинцет и тонкий скальпель. Если нет скальпеля то можно изготовить небольшой самодельный резак из полотна для пилы по металлу, обточив его на точильном станке.
Рис. 23. Необходимые инструменты для ремонта гибких жгутиков.
Жгутики, идущие к диффузору, были отпаяны от контактных колодок динамика, также извлечены изоляционные трубочки из резины — кембрики.
Рис. 24. Отпаиваем жгутики от контактных колонок в динамике 10ГД-34-80.
Рис. 25. Извлекаем конец контактного жгутика с изоляционной трубочкой.
Очень аккуратно, не спеша, разогнул в стороны два усика, которые прижимают жгутик из проводников к диффузору. Для этого можно использовать скальпель или же маленькую отвертку с тонким жалом.
Рис. 26. Разгибаем усики, которые удерживают электропроводящий жгутик на диффузоре динамика (кликабельно).
После этой процедуры очень важно не шевелить жгутик и не дергать за него, поскольку он уже не закреплен и к нему припаян проводник от катушки магнитной системы динамика.
При помощи паяльника с тонким жалом жгутик был отпаян от проводника катушки. Если же паяльника с тонким жалом нет в наличии, то можно изготовить временное тонкое жало, намотав толстый (сечением 3-5мм), очищенный от эмали медный проводник на толстое жало паяльника, с последующей заточкой намотанного жала при помощи напильника.
Рис. 27. Поврежденный гибкий проводник извлечен из динамика, нить осталась а сетка из проводов поломалась.
Отпаяв все четыре жгутика (для 2х динамиков) принялся искать донора для новых жгутиков — гибких проводников идущих к диффузору.
Отличным донором могут стать проводники из кабеля, которым соединяются телефонные трубки с базой — они скручены в спираль и являются очень гибкими, стойкими к многократным изгибам. Найти такой проводник не составит большого труда на базаре, или же зайдя в гости к местным телефонистам.
Рис. 28. Кабель от телефонной трубки — донор для изготовления гибких жгутиков.
Рис. 29. Строение гибкого телефонного кабеля (клик по картинке для увеличения).
Телефонный кабель состоит из трех жил, каждая из которых являет собою проводник в разноцветной изоляции, который в свою очередь состоит из шести жилок, а каждая жилка — это намотанная на волокнистую основу (нить) электропроводящая фольга.
Изоляция кабеля была аккуратно надрезана по всей необходимой длине, все три проводника извлечены и очищены от изоляции. Длина проводников-доноров, необходимых для ремонта двух динамиков — примерно 35см.
Рис. 30. Гибкие проводники, извлеченные из кабеля от телефонной трубки.
Сначала думал просто скрутить два или три набора проводников в один, но все же в голову пришла более разумная идея — сплести все три набора проводников в косичку!
Рис. 31. Плетем косичку из гибких телефонных проводников для ремонта динамиков Radiotehnika S30 (нажать по картинке для увеличения).
Несколько минут магии, при помощи ловких пальчиков, и косичка из трех наборов по шесть проводников готова!
Рис. 32. Готовая косичка из 18 гибких проводников (3 набора по 6штук).
Жгутик получился немножко толще оригинального, а также он намного гибче предыдущего, получится отличная замена!
Сплетенная косичка по своей длине была поделена на четыре ровные части, примерной длиной где-то 8см каждая (с запасом). Длина оригинальных жгутиков составляет примерно 6-7см.
Рис. 33. Измеряем длину оригинальных жгутиков от НЧ динамика c колонки Radiotehnika S30.
Один из концов отрезанной косички был хорошо залужен с помощью молочной кислоты, таким образом все 18 проводников были спаяны вместе.
Если нет молочной кислоты то подойдет канифоль, в таком случае возможно что придется предварительно зачистить проводники перед лужением.
Рис. 34. Залуженный конец косички (жгута) из гибких проводников от телефона.
Лишний кусочек жгута (не залуженный, слева) был откушен при помощи кусачек и уложен между усиками на диффузоре динамика. Для удобства монтажа, динамик можно немножко приподнять, подложив под него ненужную книгу или другой предмет высотой примерно 4-5см.
Рис. 35. Гибкий жгутик закреплен к диффузору используя сквозные металлические усики (клик для увеличения).
После того как усики были аккуратно загнуты, динамик был немного приподнят. Упершись с обратной стороны крепления усиков небольшим кусочком твердого материала, хорошо нажал на место крепления жгута, чтобы надежно закрепить его между усиками. После этого залуженный конец жгутика был припаян к выводу катушки магнитной системы динамика.
Место спайки можно немножко залить канифолью или же нанести на него небольшое количество клея, к примеру марки «Глобус».
Второй конец жгута был продет через отверстие контактной колодки, после этого была подобрана достаточная его длина и лишний конец был откушен при помощи кусачек.
Длина жгутика и его крепление должно быть таким, чтобы он свободно и без натяжки изгибался при движении диффузора в разных направлениях, но при этом не касался самого диффузора. При подборе длины жгута можно немножко поперемещать диффузор в разные стороны и посмотреть чтобы все было в лучшем виде.
На оставшийся конец жгутика была надета изоляционная трубочка и он был припаян к колодке, предварительно сделав укладку трубки в специальном вырезе корпуса динамика.
Рис. 36. Гибкий самодельный жгут припаян к диффузору и колодке динамика Radiotehnika S-30.
Одна из таких трубок при извлечении у меня буквально рассыпалась от старости, поэтому я заменил ее на термоусадку такой же длины, взяв заведомо немного большего диаметра и при помощи нагретого паяльника стянул ее на жгуте до нужной кондиции.
Рис. 37. Применяем термоусадку вместо поврежденной изоляционной трубки при ремонте динамика.
Места крепления усиков на диффузоре, с противоположной стороны, были закреплены при помощи плавкого силикона, также можно было использовать клей.
Рис. 38. Фиксируем места крепления держателей для электропроводящего жгута.
Таким вот образом были заменены все гибкие жгуты в каждом из динамиков.
Замена трубок для фазоинверторов
Для замены фазоинверторных трубок из поролона можно выбрать самые разные материалы. Если нужны более жесткие басы то можно применить трубки из ПВХ, а если бас должен быть мягким — то используем волокнистый материал.
Мною была использована полоска из искусственного синтетического волокна, которая оказалась достаточно плотной и из нее вполне можно свернуть трубку для фазоинвертора.
Рис. 39. Моток искусственного синтетического волокна.
При разборе акустических колонок была измерена примерная длина трубки фазоинвертора — 5см, поэтому я отрезал полоску именно такой высоты. Длина полоски получилась примерно 40см.
Рис. 40. Отрезаем полоску материи для изготовления трубки фазоинвертора.
Потом эта полоска была скручена вокруг выступа фазоинвертора на крышке колонки таким образом, чтобы получилась трубка. Места где начинается и аканчивается полоска были зафиксированы плавким силиконом.
Рис. 41. Мотаем трубу для фазоинвертора из синтетики, фиксируем концы полоски силиконом.
Чтобы передняя крышка плотно прилегала к деревянной коробке колонки, в месте где сделано отверстие под фазоинвертор, были вырезаны две круглые прокладки из того же синтетического материала. По сути, получились два бублика, каждый с внешним диаметром 85мм и внутренним отверстием — 35мм.
Рис. 42. Кольца для плотного прижатия трубки к корпусу и крышке колонки.
Колечка в нескольких противоположных точках были пропитаны плавким силиконом и склеены между собою, потом этим же силиконом они были приклеены к раньше подготовленной трубке. Для надежности, трубка была дополнительно обмотана капроновой нитью.
Рис. 43. Готовая труба фазоинвертора для акустических колонок Radiotehnika S-30.
В результате, были изготовлены две такие трубки фазоинверторов для АС.
Исправляем деформацию защитных сеток
Защитные сетки обоих НЧ-динамиков немного вмяты в середину. Выровнять их пальцам просто так очень сложно — исправляя прогиб в одном месте сетки последует деформация в другом.
Рис. 44. Деформированные сетки с НЧ-динамиков Radiotehnika S-30.
Как основу для выравнивания можно применить какой-то твердый шарообразный предмет небольшого размера или же круглый выступ старого деревянного кресла.
Я же взял простой корок от вина, установил его вертикально, положив на него сетку и упершись на нее ладонями рук без проблем выровнял на сетках все деформированные места.
Рис. 45. Восстановленные сетки для НЧ-динамиков Radiotehnika S-30.
Собираем колонки обратно
Прежде чем собрать колонки обратно, опишу что еще можно сделать при ремонте:
- отключить схему индикации перегрузки, если она не нужна;
- заменить все проводники в АС на более толстые из меди, сечением 1мм и больше;
- обклеить корпус изнутри мягкой материей.
Как по мне, то проводники в моих экземплярах АС попались достаточной толщины, схема индикации не мешает, а обклеивать корпус внутри — займет очень много дополнительного времени.
Перед установкой НЧ-динамиков нужно было убрать старый пластилин, который стал очень твердым и уже не годится для плотной посадки динамической головки. Эту «медицинскую процедуру» я быстро и аккуратно выполнил при помощи скальпеля.)
Рис. 46. Убираем старый непригодный пластилин с корпуса S-30.
В школьном хламе мне повезло найти кусочек пластилина, поэтому покупать ничего не пришлось. Из него были скручены небольшие кусочки, которые ложились по периметру отверстия для НЧ-динамика и аккуратно равномерно растирались по канавке деревянного корпуса.
Рис. 47. Наносим пластилин равномерно по канавке возле круглого отверстия для динамика.
Рис. 48. Площадка для установки динамика готова.
Все готово для установки НЧ-динамиков на свои места. Включил паяльник, и пока он нагревается решил провести косметическую уборку передних панелей колонок.
Для очистки можно применить ватку, смоченную в спирте, или же просто взять влажную антибактериальную салфетку с нейтральным запахом. Заодно очистил сетки динамиков от пыли и грязи, а также резиновые подвесы НЧ-головок.
Рис. 49. Очистка передней панели колонок Radiotehnika S-30.
Припаял и прикрутил низкочастотный динамик вместе с защитной сеткой, одел на выступ фазоинвертора изготовленную из синтетики трубку.
Для установки светодиода производителем все было предусмотрено так, чтобы его выводы прижимались трубкой-насадкой из поролона, в моем случае так и получилось — не пришлось ничего клеить.
Рис. 50. Установка на место светодиода для индикации перегрузки АС.
Все готово, можно прикручивать крышки и пробовать звучание восстановленных колонок Radiotehnika S-30!
Рис. 51. Колонки восстановлены, осталось лишь прикрутить крышки.
Подключение колонок и усилителя мощности
Для питания усилителя мощности Weconic EQB-105 был найден небольшой импульсный блок питания (БП) от какой-то компьютерной периферии. На выходе БП выдает 12В при токе до 3А, чего вполне достаточно для питания данного усилителя и получения на выходе порядка 2х15Вт.
Для подключения БП к усилителю нашел старый высокочастотный коаксиальный разъем, такие применялись в старых компьютерных сетях Ethernet на основе коаксиальных кабелей. Что нашел, то и применил.)
Рис. 52. Блок питания для усилителя.
В разрыв плюсового проводника питания усилителя подключил держатель с предохранителем на 4А, пусть будет на всякий случай.)
Рис. 53. Разъем питания усилителя с предохранителем.
На часть разъема которая идет к усилителю думал одеть термоусадку, но в наличии не оказалось подходящей по диаметру, поэтому просто заизолировал и стянул все при помощи капроновой нити — получилось достаточно аккуратно и надежно.
Рис. 54. Изолируем соединение проводников и разъема при помощи нити.
Поскольку усилитель имеет четыре независимых (не прижатых к земле) проводника для подачи сигнала на каждый из каналов, то решил поступить так: по одному проводнику из каждого входа соединил вместе и подключил к минусу питания.
В качестве сигнального кабеля нашел кусок экранированного кабеля от какого-то устройства с подключением по USB, длиной примерно 1,5м. Кабель содержит 4 жилки в плотном экране с переплетом из проводников.
Две жилки кабеля соединил между собою и вместе с экраном подключил к земле (минусу) усилителя. Оставшиеся две свободные жилки в кабеле использовал как сигнальные для правого и левого каналов усиления.
Рис. 55. Подключение входов усилителя к сигнальному кабелю.
Разъем «Mini-Jack 3,5» был извлечен из нерабочих наушников. Припаять его к сигнальному кабелю не составило большого труда, на соединенный с экраном общий проводник была одета термоусадка. Разъем в месте соединений был плотно и под натяжкой обмотан нитью.
Рис. 56. Подключение разъема Mini-Jack 3,5.
Для подключения АС к усилителю применил двухжильный аудио-кабель. Концы кабеля, которые пойдут к зажимам акустических систем, очистил примерно на 15мм и полностью залудил, а те концы что пойдут для подключения к усилителю оставил подлиннее — примерно 40мм и залудил лишь в конце, чтобы проводнички не распутывались.
Рис. 57. Подготовка проводников для подключения АС к усилителю.
Результат проведенных работ можно увидеть и послушать в коротком видео, что приведено ниже:
Композиция играющая в демонстрации: John Petrucci — Glasgow Kiss.
В завершение
Результат проведенной работы мне и моим родным очень понравился. Усилителя с колонками Radiotehnika S-30 вполне достаточно чтобы посмотреть кино/концерт c качественным и детализированным звуком, послушать музыку, повеселить малыша мультфильмом с различными звуковыми эффектами, поиграть в игрушки на ноутбуке или Raspberry Pi, который подключен к ТВ. В общем, бюджетное Hi-Fi из хлама получилось вполне удачным!
Хорошего и чистого вам звука!
обзор и сборка / Своими руками (DIY) / iXBT Live
Загорелся идеей собрать и послушать известные усилители с относительно старой, транзисторной, схемотехникой. Стало интересно, почему есть схемы, которые живую уже 30-50 лет и до сих пор считаются весьма музыкальными. После прослушивания пары-тройки вариантов, собираюсь оставить понравившейся и уже его оформить в корпус.
Класс А (JLH 1969) уже собрал и послушал, понравилось очень, правда пока не было финальной настройки и инструментальных измерений. На очереди весьма известный (но очень спорный) усилитель Naim NAP140. Спорный потому, что схема не предполагает ничего выдающегося, однако данные усилители весьма ценятся и до сих пор производятся с практически то-же схемой.
Одна из версий, NAP140 снизу.
История
Английский инженер Джулиан Верекер в начале 70-х годов разработал схему усилителя мощности, которая и легла в основу будущего NAP140. Была основана фирма по производству аудио аппаратуры, в основном известная именно своими усилителями, которая к слову существует до сих пор. Уже 40 лет выпускаются усилители основанные на той самой схеме.
Естественно были и доработки и улучшения, менялись схемы источников питания, и предусилителей но основа все та-же.
Схема, к слову, по нонешним временам простая, как три рубля вместе, но при этом звучит.
Сейчас существует несколько наборов для сборки усилителя, естественно самые распространенные из Китая, при этом даже разводка платы копирует оригинал, иногда с небольшими изменениями.
Распаковка и обзор
Итак наконец-то получена заветная посылка. Упаковано все как обычно, в пакет и потом в пупырку. Доехало нормально, особо ничего не помялось даже.
Открываю, раскладываю компоненты… теперь можно смотреть что-же там на самом деле приехало. Старался пофоткать побольше ибо обычно есть вопросы к комплектующим из Китая, смотрите и решайте сами.
Плата изготовлена весьма качественно, маска, металлизация отверстий — никаких претензий. Некоторые места допускают установку компонентов разных типоразмеров, что ценно в случае если приспичит поменять например конденсаторы.
Пробежимся по компонентам.
Резисторы разных номиналов, трех мощностей, в основном конечно 0.25 ватта. Забегая вперед могу сказать, что измеренная точность номинала всегда укладывалась в 1% и даже лучше. Разброс минимален и всегда в одну сторону.
Электролиты самые обычные, скажем безродные, номиналы по емкости в рамках, по напряжению пока не знаю.
Транзисторы. Маленькие с довольно большим разбросом по параметрам, большие не мерил, смысла нет все равно на рабочих режимах мерить нечем.
Конденсаторы измеряются кучно, емкость близка к заявленной. Подстроечники самые обычные, настройка покажет как они в работе.
Сборка
Начинаю обычно с резисторов, каждый измеряю перед монтажом. Тут все просто формуем ноги и паяем.
Все резисторы 0.25 ватта установлены, более мощные буду паять потом.
Конденсаторы. Тоже проверял номиналы, чтобы не было сюрпризов. Тут конечно отклонения были ожидаемо больше.
Их немного, так что все быстро.
Транзисторы. Начинать проще конечно с маленьких. Каждый проверялся перед пайкой. Разброс иногда был большой, старался группировать. Необходимо учитывать, что все-таки транзистор можно перегреть при пайке (как и любой компонент) и для него это может быть неполезно или даже фатально. Расскажу как паяю транзисторы я, может кому поможет.
Обычно ставлю п 4-5 транзисторов на плату и начинаю паять все вместе. Т.е. паяю одну ногу первого транзистора, если знаете где коллектор лучше начать с него, если нет то любую. Потом второго, третьего,… потом возвращаюсь и паяю второй вывод первого, который к этому времени как минимум уже подостыл. Паяю вторые ноги и потом уже третьи по очереди. Таким образом легче избежать возможного перегрева. Но естественно есть и другие варианты, тут кому как удобно.
Предоконечный каскад устанавливается на небольшенькие радиаторы.
Далее припаял диоды, клеммы.
Перед пайкой оконечного каскада, установил платы на бронзовые стойки, чтобы правильно сформировать ноги транзисторов. Гнутся они довольно легко но нет причин делать это несколько раз, так-то разумнее сразу зафиксировать высоту установки платы в корпусе и отформовать выводы раз и навсегда.
Подготовка к настройке
Данному усилителю необходима некоторая настройка, при это транзисторы должны обеспечиваться охлаждением. Нашел подходящие куски радиатора, дырки под плату сверлил на ЧПУ, потом прикрутил, чтобы разметить дырки под транзисторы.
Нарезал резьбу М3 и слегка шлифанул.
Вот они готовые к запуску.
Вывод
Набор годный, качество пассивных компонентов достаточно высокое, активных вроде тоже, но тут только спектрограмма покажет. Надо или нет каждый решает сам, мне интересно покопаться, настроить послушать и сравнить.
Приемник— Радиопередатчик AM с одной станцией Сделай сам — микроконтроллер Приемник
— Радиопередатчик AM с одной станцией Сделай сам — микроконтроллер — Обмен электротехническими стекамиСеть обмена стеков
Сеть Stack Exchange состоит из 178 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.
Посетить Stack Exchange- 0
- +0
- Авторизоваться Зарегистрироваться
Electrical Engineering Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для профессионалов в области электроники и электротехники, студентов и энтузиастов.Регистрация займет всего минуту.
Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществуКто угодно может задать вопрос
Кто угодно может ответить
Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх
Спросил
Просмотрено 315 раз
\ $ \ begingroup \ $Мне нужно построить проект с передатчиком и приемником AM.Идея в том, что я скажу что-то, что будет передано и получено получателем. Передатчик и приемник в сборе будут расположены очень близко (в пределах нескольких футов). Мой вопрос в том, что для схемы приемника мне все еще нужен тюнер, даже если он принимает только один сигнал от передатчика?
Создан 11 июн.
\ $ \ endgroup \ $ \ $ \ begingroup \ $У меня вопрос, что для схемы приемника мне еще нужен тюнер? даже если он принимает только один сигнал от передатчика?
Радиоприемники используют «настройку», чтобы они могли различать те радиочастоты, которые они НЕ хотят принимать, таким образом, пропуская только частоту несущей волны, которую они ДОЛЖНЫ принимать.
Вам также понадобится демодулятор для преобразования модулированной несущей обратно в аудио / речь.
Создан 12 июн.
Энди, он же Энди, он же3,7kk2121 золотой знак
\ $ \ endgroup \ $ 7 \ $ \ begingroup \ $Приемник должен быть настроен на ту же частоту, что и передатчик, поэтому ему нужен тюнер.
Создан 11 июн.
Питер БеннеттПитер Беннетт48.9k11 золотых знаков3939 серебряных знаков103103 бронзовых знака
\ $ \ endgroup \ $ 1 \ $ \ begingroup \ $Вы можете использовать диполи, но на 1 МГц для 1/2 длины волны вам потребуется 1/2 от 300 метров.
Я предлагаю вам использовать резонансные плоские катушки индуктивности с воздушными конденсаторами. Для Q = 100 на частоте 1 МГц (что дает вам полосу пропускания + -5 кГц -3 дБ) с предполагаемыми потерями в 1 Ом, ZL и ZC равны J100. Для этого требуется индуктор 16 мкГн, петля или блинчик. Емкость —- 1 мкФ на 1 МГц составляет -j0,16 Ом; вам нужно 1 мкФ / 600 = 1600 пФ. Для антенны Tx или Rx требуются триммеры слюды или обрезка воздушного зазора.
Создан 11 июн.
аналогисистемырфаналогсистемырф32.2,112 золотых знаков1414 серебряных знаков4444 бронзовых знака
\ $ \ endgroup \ $ 4 Электротехнический стек Exchange лучше всего работает с включенным JavaScriptВаша конфиденциальность
Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь с тем, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в отношении файлов cookie.
Принимать все файлы cookie Настроить параметры
Как сделать радио: усилить «кристаллический» AM радио
В этом месяце мы собираемся представить вам этот урок о том, как сделать радио, в стиле ретро.
Этот проект и все действия Geek Pack Hack должны выполняться с подходящим взрослым, выполняющим собственную оценку рисков и постоянно наблюдающим за своими детьми.
Мы живем в эпоху, когда цифровая электроника позволяет транслировать прямые трансляции из любой точки мира. И все же кажется удивительным, что простая электронная схема может улавливать радиоволны прямо из воздуха — компьютер не нужен.
Что еще более удивительно, базовое «кристальное радио» AM, которое мы описываем здесь , даже не требует батареи для работы ! Мы добавляем усилитель с батарейным питанием, чтобы его было легче слышать, но люди уже десятилетиями производят аналогичные кристаллические радиоприемники без источника питания.
Как недавно описал наш друг, — это как если бы вы могли очистить большой проигрыватель в небе .
Имейте в виду, что мощность сигналов AM различается в разных местах. Различные типы электромагнитного излучения также могут мешать работе вашего AM-приемника. Наше радио могло четко улавливать одну станцию, а иногда вторую станцию очень слабо, в зависимости от нашего местоположения.
Вам придется поэкспериментировать с настройкой вашего радио, чтобы оно работало нормально.
Как и в большинстве наших проектов, дети могут весело провести время, участвуя в них, но им потребуется помощь взрослых.
Прежде чем начать, если вы хотите пройти ускоренный курс по основам электричества, ознакомьтесь с нашим постом об электрическом токе, сопротивлении и напряжении.
Если вы еще не знакомы с макетными платами, возможно, вы захотите прочитать этот пост о том, как использовать макетные платы.
Мы объясним, какие детали мы использовали, а затем дадим вам пошаговые инструкции по изготовлению радиоприемника.
Вы можете посмотреть наш видеоурок здесь и подписаться на наш канал YouTube, чтобы быть в курсе новых проектов.
Мы также объясняем все ниже (но вы должны посмотреть, если хотите увидеть то, что мы услышали, когда настроились!)
Факты о радиоволнах
Радиоволны — это электромагнитные волны, подобные видимому свету, но они имеют более длинную волну.
Звук может передаваться от радиопередатчика к приемнику в виде электромагнитной радиоволны с изменяющейся формой.
ВолныAM имеют более длинные волны, чем волны FM.
Существует также множество других технологий, использующих радиоволны. Некоторые примеры включают GPS, Wi-Fi, Bluetooth и сотовые телефоны.
Многие объекты в космическом пространстве также излучают радиоволны, которые можно обнаружить и изучить, чтобы узнать о Вселенной.
Как передается радио?
Поскольку существует множество радиостанций, нам нужен способ настроиться только на ту станцию, которую мы хотим слушать.
Каждая AM-радиостанция передает сигнал, комбинируя входную звуковую волну с несущей с определенной длиной волны.
AM-радио должно настроиться и обработать этот комбинированный сигнал с помощью декодера, чтобы получить входной звук, который мы хотим слушать.
Как работает радиоприемник?
Стандартный кварцевый радиоприемник AM представляет собой схему с антенной, подключенной к катушке индуктивности и конденсатору.
Катушка индуктивности в сочетании с конденсатором может быть настроена на разные радиостанции.
Для декодирования сигнала в радиоприемниках с кристаллами AM обычно используется германиевый диод.
В самых простых радиоприемниках на кристалле вы можете подключить чувствительный наушник непосредственно к диоду без батареи или другого источника питания.
Очень слабый звук от кристалл-радиоприемника без питания. Лучше всего его слушать ночью в очень тихой комнате!
Чтобы было легче слышать, мы подключили выход нашей кристаллической радиосхемы к аудиоусилителю.
А вот как выглядело наше радио AM на кристалле.
Принадлежности для изготовления радио
Макетная плата
Аккумулятор 9 В
9-вольтовый разъем аккумулятора (или просто намотайте медный провод на клеммы аккумулятора)
LM386N-3 Усилитель
Эмалированный медный провод 18 AWG («Магнитный провод»)
Ферритовый стержень
Бумага
Наушник
Провод динамика 18 калибра
Резистор 47 кОм
Конденсаторы электролитические (0.1 мкФ и 220 мкФ)
Керамические конденсаторы (10 нФ, 47 пФ и два конденсатора по 680 пФ)
Германиевый диод
Скотч
Перемычки (или изолированные медные провода и приспособления для зачистки проводов, чтобы сделать их самостоятельно)
Ножницы
Батарейки АА
Шаги по созданию радио
Шаг 1: Сделайте катушку индуктивности
Шаг 2. Подготовьте антенну и провода заземления
Шаг 3. Подключите схему к макетной плате
Шаг 4: Проверьте свое радио!
Шаг 1: Сделайте катушку индуктивности
Вы можете увидеть катушку индуктивности на приведенной выше фотографии нашего кристаллического радиоприемника — мы держим ее в верхней части изображения.
Мы создали индуктор, намотав эмалированный провод на ферритовый стержень. Медленно продвигая ферритовый стержень внутрь и наружу катушки с проволокой, мы можем изменить индуктивность цепи и настроить радио.
Наш ферритовый стержень имел диаметр 10 мм и длину 140 мм.
Сначала отрежьте кусок бумаги так, чтобы он был такой же ширины, как и ферритовый стержень.
Неплотно оберните бумагу вокруг стержня.
Заклейте край бумаги лентой, чтобы стержень мог плавно входить и выходить из бумаги.
Осторожно намотайте эмалированный провод на покрытый бумагой стержень, чтобы сделать 35 витков. Оставьте на концах достаточно проводов, чтобы потом можно было вставить их в макетную плату.
Приклейте к бумаге спиральную эмалированную проволоку.
Убедитесь, что стержень можно вставлять и вынимать из катушки.
Шаг 2. Подготовьте антенну и провода заземления
Потяните, чтобы разделить две изолированные половинки провода динамика.
Наши заземляющий и антенный провода были длиной 20 футов каждый.
Шаг 3. Подключите схему к макетной плате
См. Схему подключения ниже.
Соберите все части и начните строить схему!
Лучше всего подключать аккумулятор после того, как остальная часть цепи будет завершена.
Мы построили эту схему, используя наушник, а не динамик.
Шаг 4: Проверьте свое радио!
Очень важно, чтобы ваше кристаллическое радио было подключено к хорошему заземлению,
Мы сняли часть изоляции с конца заземляющего провода динамика и приклеили внутренний медный провод к трубе с холодной водой.Это сработало довольно хорошо.
Проложите антенный провод как можно прямее на 20 футов.
Вы можете настроить радио, МЕДЛЕННО перемещая ферритовый стержень внутрь и из катушки индуктивности.
Если вам понравился этот проект или у вас есть вопросы, дайте нам знать!
Мы будем рады услышать от других, кто экспериментировал с кристаллическими радиоприемниками.
Есть ли другие проекты, которые вы хотели бы, чтобы мы реализовали? Пожалуйста, оставьте нам комментарий!
Ознакомьтесь со всеми нашими крутыми инженерными проектами.
Или ограничьтесь нашими простейшими проектами основных электрических схем или нашими чуть более продвинутыми проектами в области электротехники.
У нас также есть полезная страница, посвященная базовой электронике, которая обучает таким навыкам, как использование макетной платы и мультиметра.
Не забудьте подписаться на нашу бесплатную ежемесячную новостную рассылку, чтобы получать обновления Geek Pack Hack вместе с еще более дурацким простым схемным проектом. Развлекайся!
Инженеры Колумбии создали самый маленький в мире FM-радиопередатчик
«Эта работа важна тем, что демонстрирует применение графена, которое невозможно реализовать с использованием обычных материалов», — говорит Хоун.«И это важный первый шаг в развитии беспроводной обработки сигналов и разработке ультратонких и эффективных сотовых телефонов. Наши устройства намного меньше любых других источников радиосигналов, и их можно разместить на том же чипе, который используется для обработки данных ».
Графен, одинарный атомный слой углерода, является самым прочным материалом, известным человеку, а также имеет электрические свойства, превосходящие кремний, используемый для изготовления микросхем, используемых в современной электронике. Сочетание этих свойств делает графен идеальным материалом для наноэлектромеханических систем (НЭМС), которые представляют собой уменьшенные версии микроэлектромеханических систем (МЭМС), широко используемых для измерения вибрации и ускорения.Например, поясняет Хоун, датчики MEMS определяют, как ваш смартфон или планшет наклоняется для поворота экрана.
В этом новом исследовании команда использовала механическую «растяжимость» графена, чтобы настроить выходную частоту своего собственного генератора, создав наномеханическую версию электронного компонента, известного как генератор, управляемый напряжением (ГУН). С помощью VCO, объясняет Хоун, легко генерировать частотно-модулированный (FM) сигнал, именно тот, который используется для FM-радиовещания.Команда построила графеновую NEMS с частотой около 100 мегагерц, которая находится прямо в середине диапазона FM-радио (от 87,7 до 108 МГц). Они использовали низкочастотные музыкальные сигналы (как чистые тона, так и песни с iPhone) для модуляции несущего сигнала 100 МГц от графена, а затем снова получили музыкальные сигналы с помощью обычного FM-радиоприемника.
«Это устройство, безусловно, является самой маленькой системой, способной создавать такие FM-сигналы», — говорит Хоун.
Хотя графеновые NEMS не будут использоваться для замены обычных радиопередатчиков, они имеют много применений в беспроводной обработке сигналов.Шепард объясняет: «Из-за постоянного сокращения электрических цепей, известного как« закон Мура », современные сотовые телефоны обладают большей вычислительной мощностью, чем системы, которые раньше занимали целые комнаты. Однако некоторые типы устройств, особенно те, которые используются для создания и обработки радиочастотных сигналов, значительно сложнее миниатюризировать. Эти «внешние» компоненты занимают много места и электроэнергии. Кроме того, большинство этих компонентов не могут быть легко настроены по частоте, требуя множества копий для покрытия диапазона частот, используемых для беспроводной связи.”
Graphene NEMS может решить обе проблемы: они очень компактны и легко интегрируются с другими типами электроники, а их частоту можно настраивать в широком диапазоне из-за огромной механической прочности графена.
«До реальных приложений в этой области предстоит пройти долгий путь, — отмечает Хоун, — но эта работа является важным первым шагом. Мы рады, что успешно продемонстрировали, как этот чудесный материал можно использовать для достижения практического технологического прогресса, что особенно полезно для нас, как инженеров.”
Группы Хона и Шепарда сейчас работают над улучшением характеристик графеновых осцилляторов, чтобы они имели более низкий уровень шума. В то же время они также пытаются продемонстрировать интеграцию графеновых НЭМС с кремниевыми интегральными схемами, что делает конструкцию генератора еще более компактной.
Для этого исследования команда работала с исследовательскими группами факультетов машиностроения, электротехники и физики школы. Эта работа проводится при поддержке Qualcomm Innovation Fellowship 2012 и U.S. Air Force, используя помещения Корнельского наномасштабного объекта и Чистую комнату Центра инженерных и физических исследований (CEPSR) Колумбийского университета.
Это радио DIY Bluetooth поставляется со всем необходимым для создания собственной акустической системы — начиная с басов!
Радиомодуль DIY Bluetooth R3 от аудиотехнической компании Celia & Perah позволяет пользователям создавать собственные динамики и узнавать о волшебстве, скрывающемся за их превосходным качеством звука.
Выбор подходящего динамика Bluetooth часто сводится к техническим деталям. Как только мы находим пару динамиков, которые нам нравятся, решающими факторами становятся технические детали, такие как качество звука, акустика и давление. Тем не менее, чтобы понять, на какие технические детали следует обратить внимание, нужно провести много исследований. Как бы нам ни нравилось слушать музыку, иногда мы теряем понимание технологии, лежащей в основе этого. Вот почему Celia & Perah, качественная аудиотехническая компания, запустила R3, Bluetooth-динамик, который пользователи могут собрать сами, чтобы больше узнать о тонкостях аудиотехники.
Для Селии и Пера создание в R3 «сделай сам» придало динамику немного больше смысла. Когда кто-то покупает Bluetooth-динамик R3, он также покупает опыт создания собственного музыкального устройства и узнает больше об «акустической магии, лежащей в основе превосходного качества звука [динамика]», как выразились Селия и Пера. R3 — это Bluetooth-динамик, сделанный своими руками, который можно собрать в течение часа и настроить по своему вкусу. Пользователи могут даже окрасить его распылением в определенный цвет, чтобы он соответствовал тону любой комнаты.
Оснащенный 3,5-мм разъемом Aux и USB-накопителем, Bluetooth-динамик R3 DIY позволяет пользователям воспроизводить музыку через Bluetooth, радио или дополнительное соединение. Предлагая объемный звук, не уступающий концертному, Celia & Perah потратили два года на точную настройку качества звука R3, чтобы исключить любую потенциальную обратную связь или искажения. Благодаря использованию энергоэффективного усилителя класса D мощностью 30 Вт для оптимального качества звука, его более низкая рассеиваемая мощность вызывает меньше тепла и экономит место на печатной плате.
Когда пользователи покупают динамик R3, они получают набор деревянных плат, два двухдюймовых 48-миллиметровых широкополосных динамика 8 Вт, усилитель 16 Вт RMS, ручку FM / громкости, ручку функций, печатную плату и необходимые аксессуары. как соединительные кабели и покрытие из шерстяного войлока. Наряду с упакованными элементами пользователи получат инструкции по сборке, которые проведут их через весь процесс сборки. Каждый динамик имеет диапазон динамиков 68 ~ 20 000 Гц и 8 часов автономной работы, чтобы обеспечить качественный звук изо дня в день.Радиус действия 4.0 EDR + Bluetooth составляет десять метров, поэтому вы можете принести R3 на пляж или на вечеринку и не беспокоиться о том, чтобы остановить музыку или вечеринку.
Дизайнер: Селия и Пера
В эпоху «сделай сам» Bluetooth-радио R3 — это как раз то, что вам нужно.
Деревянные панели радио R3 DIY Bluetooth можно покрасить распылением, чтобы они соответствовали вкусу любой комнаты.
Радиоприемник R3 DIY Bluetooth может быть выполнен в черном цвете для более изысканного вида.
Пользователи собирают все части своего радио R3 DIY Bluetooth, начиная с басов.
Как создать радио, которое игнорирует свои собственные передачи
Беспроводное соединение на самом деле не повсеместно. Мы все видели эффекты: вызовы прерываются, а веб-страницы иногда загружаются бесконечно. Одна из наиболее фундаментальных причин, по которым возникают такие бреши в нашем покрытии, заключается в том, что сегодня беспроводные сети в большинстве своем сконфигурированы как звездообразные. Это означает, что существует центрально расположенная часть инфраструктуры, такая как вышка сотовой связи или маршрутизатор, которая обменивается данными со всеми мобильными устройствами вокруг нее по схеме звездообразования.
Повсеместное беспроводное покрытие произойдет только тогда, когда другой тип сети, ячеистая сеть, расширит эти звездообразные сети. В отличие от звездообразной сети, ячеистая сеть состоит из узлов, которые обмениваются данными друг с другом, а также с устройствами конечных пользователей. С такой системой дыры в зоне покрытия беспроводной сети могут быть заполнены простым добавлением узла для передачи сигнала вокруг препятствия. Например, сигнал Wi-Fi можно усилить в части здания с плохим приемом, установив узел, который обменивается данными с главным маршрутизатором.
Однако современные конструкции беспроводных ячеистых сетей имеют ограничения. Безусловно, самая большая проблема заключается в том, что узел в ячеистой сети будет мешать самому себе, поскольку он передает данные, если он использует одну и ту же частоту для передачи и приема сигналов. Таким образом, современные разработки отправляют и принимают на разных частотных диапазонах. Но спектр — дефицитный ресурс, особенно для интенсивно загружаемых частот, используемых сотовыми сетями и Wi-Fi. Может быть трудно оправдать выделение такого большого количества спектра для заполнения пробелов в зоне покрытия, когда вышки сотовой связи и маршрутизаторы Wi-Fi довольно хорошо справляются с задачей поддержания связи людей большую часть времени.
И все же прорыв в этой области может превратить ячеистые сети в даже самые требовательные и ресурсоемкие сети, например, в те, которые соединяют роботов на сборочных цехах, беспилотные автомобили или рои дронов. И действительно, сейчас появляется такая революционная технология: подавление самоинтерференций (SIC). Как следует из названия, SIC позволяет узлу ячеистой сети нейтрализовать создаваемые им помехи путем передачи и приема на одной и той же частоте. Эта технология буквально удваивает спектральную эффективность узла, устраняя необходимость в отдельных частотах передачи и приема.
Сейчас в мире десятки миллиардов беспроводных устройств. По данным GSM Association, не менее 5 миллиардов из них — мобильные телефоны. Wi-Fi Alliance сообщает о более чем 13 миллиардах устройств, оборудованных Wi-Fi, а Bluetooth Special Interest Group прогнозирует, что в период с 2020 по 2024 год будет поставлено более 7,5 миллиардов устройств Bluetooth. мейнстрим, поскольку возможность беспроводной связи встроена в большее количество продуктов — весы для ванной, теннисные туфли, скороварки и многое другое, чтобы сосчитать.Потребители ожидают, что они будут работать везде, и SIC сделает это возможным, создав надежные ячеистые сети без дыр в покрытии. Лучше всего, возможно, они будут делать это, используя лишь скромный спектр спектра.
Мобильные телефоны, маршрутизаторы Wi-Fi и другие радиостанции двусторонней связи считаются полнодуплексными радиостанциями. Это означает, что они могут как посылать, так и принимать сигналы, часто используя отдельные передатчики и приемники. Как правило, радиостанции будут передавать и принимать сигналы с использованием либо дуплексной связи с частотным разделением, то есть для передачи и приема сигналов используются две разные частоты, либо дуплексной связи с временным разделением, что означает, что для передачи и приема сигналов используется одна и та же частота, но в разное время.Обратной стороной обоих методов дуплексной связи является то, что каждая полоса частот теоретически используется только для половины своего потенциала в любой момент времени — другими словами, либо для отправки, либо для приема, а не для обоих.
Радиоприемники, такие как в вашем мобильном телефоне, обычно используют разные частоты или одну и ту же частоту в разное время для отправки и приема сигналов. Эти методы вдвое менее эффективны при использовании спектра, чем при одновременном использовании одной и той же частоты. Иллюстрация: Эрик Врилинк
Радиоинженеры давно поставили перед собой цель разработать полнодуплексный режим на одной и той же частоте, который позволил бы максимально использовать спектр за счет одновременной передачи и приема на одном и том же диапазоне.Вы можете думать о других полнодуплексных мерах как о двухполосном шоссе, когда трафик движется в разных направлениях по разным полосам. Полнодуплексный режим на одной и той же частоте был бы похож на построение одной полосы движения с автомобилями, движущимися в обоих направлениях одновременно. Возможно, это бессмысленно для трафика, но вполне возможно для радиотехники.
Чтобы было ясно, полный дуплекс на той же частоте остается целью, над которой все еще работают радиоинженеры. Подавление собственных помех приближает радиостанции к этой цели, позволяя радиостанции отменять свои собственные передачи и одновременно слышать другие сигналы на той же частоте, но это не усовершенствованная технология.
SIC только начинает получать широкое распространение. В Соединенных Штатах существует как минимум три стартапа, внедряющих SIC в реальные приложения: GenXComm, Lextrum и Kumu Networks (где я являюсь вице-президентом по управлению продуктами). Есть также несколько серьезных программ, разрабатывающих методы самоотмены в университетах, а именно в Колумбийском, Стэнфордском (где зародилась Kumu Networks) и Техасском университете в Остине.
На первый взгляд SIC может показаться простым.В конце концов, передающая радиостанция точно знает, каким будет передаваемый сигнал, до того, как сигнал будет отправлен. Тогда все, что нужно сделать передающей радиостанции, — это отменить свой собственный передаваемый сигнал из смеси сигналов, которые принимает ее антенна, чтобы слышать сигналы от других радиостанций, верно?
На самом деле SIC более сложен, потому что радиосигнал должен пройти несколько этапов перед передачей, что может повлиять на передаваемый сигнал. Современное радио, такое как в вашем смартфоне, начинается с цифровой версии сигнала, передаваемого в его программном обеспечении.Однако в процессе преобразования цифрового представления в радиочастотный сигнал для передачи аналоговая схема радиоприемника генерирует шум, который искажает радиочастотный сигнал, что делает невозможным использование сигнала как есть для самоподавления. Этот шум нелегко предсказать, потому что он частично является результатом температуры окружающей среды и незначительных производственных дефектов.
Разница в величине мощности мешающего переданного сигнала по сравнению с мощностью полезного принимаемого сигнала также затрудняет подавление.Мощность, передаваемая усилителем радиоприемника, на много порядков превышает мощность принимаемых сигналов. Это похоже на попытку услышать, как кто-то на расстоянии нескольких футов шепчет вам, в то время как вы одновременно кричите на него.
Компонент SIC в радиостанции дискретизирует передаваемый сигнал в цифровом (1), ЕСЛИ (2) и РФ (3) слоя. На уровнях IF и RF дискретизированный сигнал регулируется несколькими компонентами. (4) для создания инверсий образцов. На цифровом уровне алгоритмы нейтрализуют изменения сигнала, вызванные отражениями окружающей среды. (5).Когда сигнал получен, компонент SIC отменяет его на RF. (6), ЕСЛИ (7) и цифровой (8) слои. Сигнал передачи также дискретизируется (9) с помощью цифрового тюнера, который будет настраивать компоненты SIC (10) лучше отменить в следующий раз. Иллюстрация: Эрик Врилинк
Кроме того, сигнал, поступающий на приемную антенну, не совсем такой, как был, когда его отправляла радиостанция. К тому времени, когда он возвращается, сигнал также включает отражения от ближайших деревьев, стен, зданий или чего-либо еще в непосредственной близости от радиоприемника.Отражения становятся еще более сложными, когда сигнал отражается от движущихся объектов, таких как люди, автомобили или даже сильный дождь. Это означает, что если бы радиостанция просто аннулировала передаваемый сигнал, как это было, когда радиостанция послала его, радиоприемник не смог бы подавить эти отражения.
Таким образом, чтобы быть хорошо выполненными, методы подавления самоинтерференций зависят от сочетания алгоритмов и аналоговых приемов для учета вариаций сигнала, создаваемых как компонентами радиостанции, так и его локальной средой.Напомним, что цель состоит в том, чтобы создать сигнал, обратный сигналу передачи. Этот обратный сигнал в сочетании с исходным принимаемым сигналом должен в идеале полностью подавить исходный передаваемый сигнал — даже с добавленным шумом, искажениями и отражениями — оставляя только принятый сигнал. Однако на практике успех любой техники отмены по-прежнему измеряется , насколько она обеспечивает отмену.
Технология SIC Kumu пытается нейтрализовать передаваемый сигнал в три разных момента, пока радиостанция принимает сигнал.При таком трехуровневом подходе метод Kumu обеспечивает подавление примерно в 110 децибел по сравнению с подавлением от 20 до 25 дБ, достигаемым в типичной ячеистой точке доступа Wi-Fi.
Первый шаг, который выполняется в аналоговой области, находится на уровне радиочастоты. Здесь специализированный компонент SIC в радиостанции производит выборку передаваемого сигнала непосредственно перед тем, как он достигнет антенны. К этому моменту радио уже модулировало и усилило сигнал. Это означает, что любые отклонения, вызванные собственным микшером сигналов радиоприемника, усилителем мощности и другими компонентами, уже присутствуют в образце и поэтому могут быть устранены путем простого инвертирования взятого образца и подачи его в приемник радиоприемника.
Следующий шаг, также выполняемый в аналоговой области, подавляет большую часть передаваемого сигнала на уровне промежуточной частоты (ПЧ). Промежуточные частоты, как следует из названия, являются промежуточным звеном между созданием радиостанцией цифрового сигнала и фактическим передаваемым сигналом. Промежуточные частоты обычно используются для снижения стоимости и сложности радио. Используя промежуточную частоту, радиостанция может повторно использовать такие компоненты, как фильтры, вместо того, чтобы включать отдельные фильтры для каждой полосы частот и канала, на котором может работать радиостанция.И маршрутизаторы Wi-Fi, и сотовые телефоны, например, сначала преобразуют цифровые сигналы в промежуточные частоты, чтобы повторно использовать компоненты, и преобразовывают сигналы в их конечную частоту передачи только позже в этом процессе.
Технология SIC Kumu решает проблему отмены IF так же, как и отмену RF. Компонент SIC производит выборку сигнала ПЧ в передатчике, прежде чем он преобразуется в частоту передачи, модулируется и усиливается. Затем сигнал ПЧ инвертируется и применяется к принимаемому сигналу после того, как принимаемый сигнал был преобразован в промежуточную частоту.Здесь следует отметить интересный аспект техники SIC Kumu: этапы выборки и отмены являются инверсными. Другими словами, в то время как компонент SIC производит выборку сигнала IF перед сигналом RF в передатчике, компонент применяет подавление к RF-сигналу перед сигналом IF.
Когда мобильный телефон находится достаточно близко или находится в прямой видимости от вышки сотовой связи, он может легко связываться с установленными методами дуплексной связи. (1). Релейные узлы могут расширять диапазон сигнала вышки сотовой связи без потери спектра за счет использования подавления собственных помех (SIC).Наилучшие результаты будут, когда мобильный телефон расположен прямо напротив узла ретрансляции от вышки сотовой связи. (2). Под углом отмена, необходимая для обеспечения четкости связи, становится более сложной, поскольку сигналы начинают мешать друг другу. (3). Иллюстрация: Эрик Врилинк
Третий и последний шаг в процессе отмены Kumu применяет алгоритм к полученному сигналу после его преобразования в цифровой формат. Алгоритм сравнивает оставшийся принятый сигнал с исходным переданным сигналом до шагов IF и RF.По сути, алгоритм прочесывает принятый сигнал на предмет любых затяжных эффектов, которые могли быть вызваны компонентами передатчика или передаваемым сигналом, отражающимся через близлежащую среду, и устраняет их.
Ни один из этих шагов не эффективен на 100 процентов. Но вместе они могут достичь уровня подавления, достаточного для удаления достаточного количества передаваемого сигнала, чтобы обеспечить прием других достаточно сильных сигналов на той же частоте. Этой отмены достаточно для многих ключевых приложений, представляющих интерес, таких как повторитель Wi-Fi, описанный ранее.
Как я упоминал ранее, инженеры до сих пор не реализовали полностью полнодуплексные радиостанции на одной и той же частоте. На данный момент SIC развертывается в приложениях, где передатчик и приемник расположены близко друг к другу или даже в одном физическом шасси, но не используют одну и ту же антенну. Давайте рассмотрим несколько важных примеров.
Технология Kumu уже коммерчески развернута в сетях 4G Long Term Evolution (LTE), где устройство, называемое узлом ретрансляции, может закрывать дыры в зоне покрытия благодаря SIC.Узел ретрансляции — это, по сути, пара двухсторонних радиомодулей, подключенных друг к другу. Первый радиомодуль пары, ориентированный на вышку сотовой связи 4G, принимает сигналы из сети. Вторая радиостанция, ориентированная на дыру в зоне покрытия, передает сигналы на той же частоте пользователям в дыре в зоне покрытия. Узел также принимает сигналы от пользователей в дыре покрытия и ретранслирует их — опять же на той же частоте — в вышку сотовой связи. Узлы ретрансляции работают аналогично традиционным ретрансляторам и расширителям, которые расширяют зону покрытия, повторяя транслируемый сигнал дальше от его источника.Разница в том, что ретрансляционные узлы делают это без усиления шума, потому что они декодируют и регенерируют исходный сигнал, а не просто усиливают его.
Поскольку ретрансляционный узел полностью ретранслирует сигнал, для правильной работы узла передатчик, обращенный к базовой станции 4G, не должен мешать приемнику, обращенному к дыре в зоне покрытия. Помните, что большая проблема при повторном использовании спектра состоит в том, что передаваемые сигналы на несколько порядков громче, чем принимаемые. Вы не хотите, чтобы узел заглушал сигналы, которые он пытается ретранслировать от пользователей, своими собственными попытками ретранслировать их.Точно так же вы не хотите, чтобы передатчик, обращенный к дыре в зоне покрытия, подавлял сигналы, поступающие от вышки сотовой связи. SIC не позволяет каждому радио заглушить сигналы, которые слушает другой, путем отмены своих собственных передач.
Текущее развертывание сети 5G открывает еще большие возможности для SIC. 5G отличается от предыдущих поколений сотовой связи наличием небольших сот, по сути, миниатюрных вышек сотовой связи, расположенных на расстоянии от 100 до 200 метров друг от друга. Для сетей 5G требуются небольшие соты, потому что поколение сотовых сетей использует более высокочастотные сигналы миллиметрового диапазона, которые не распространяются так далеко, как другие сотовые частоты.Форум малых сот прогнозирует, что к 2025 году во всем мире будет установлено более 13 миллионов малых сот 5G. Каждой из этих небольших ячеек потребуется выделенный канал, называемый обратным рейсом, который соединяет его с остальной частью сети. Подавляющее большинство этих транзитных каналов будет беспроводным, потому что альтернатива — оптоволоконный кабель — дороже. Действительно, отрасль 5G разрабатывает набор стандартов под названием Integrated Access and Backhaul (IAB) для разработки более надежных и эффективных беспроводных транспортных каналов.
IAB, как следует из названия, состоит из двух компонентов. Первый — это доступ, то есть способность локальных устройств, таких как смартфоны, связываться с ближайшей небольшой сотой. Второй — это транзитное соединение, означающее способность маленькой соты связываться с остальной частью сети. Первые предложенные схемы для 5G IAB заключались в том, чтобы разрешить доступ и обратную связь по одному и тому же высокоскоростному каналу по очереди или использовать отдельные каналы для двух наборов коммуникаций. Оба имеют серьезные недостатки.Проблема с совместным использованием одного и того же канала заключается в том, что вы ввели временные задержки для чувствительных к задержкам приложений, таких как виртуальная реальность и многопользовательские игры. С другой стороны, использование отдельных каналов также требует значительных затрат: вы удвоили количество зачастую дорогостоящего беспроводного спектра, необходимого для лицензирования сети. В обоих случаях вы не наиболее эффективно используете пропускную способность беспроводной сети.
Как и в примере с ретрансляционным узлом LTE, SIC может отменить сигнал передачи от радиостанции доступа в малой соте в приемнике транзитного радиомодуля, и аналогичным образом отменить сигнал передачи от транзитного радиомодуля на той же маленькой соте в доступ к приемнику радио .Конечным результатом является то, что транзитная радиосвязь соты может принимать сигналы из более широкой сети, даже когда радиостанция доступа соты обращается к соседним устройствам.
Технология Kumu еще не применяется в коммерческих целях в сетях 5G с использованием IAB, поскольку IAB все еще относительно новый. Партнерский проект третьего поколения, который разрабатывает протоколы для мобильных телекоммуникаций, заморозил первый раунд стандартов IAB в июне 2020 года, и с тех пор Kumu совершенствует свою технологию с помощью отраслевых испытаний.
Последняя технология, о которой стоит упомянуть, — это Wi-Fi, который начинает все шире использовать ячеистые сети. Например, домашняя сеть Wi-Fi теперь должна подключаться к ПК, телевизорам, веб-камерам, смартфонам и любым устройствам умного дома, независимо от их местоположения. Одного маршрутизатора может быть достаточно для покрытия небольшого дома, но для больших домов или небольшого офисного здания может потребоваться ячеистая сеть с двумя или тремя узлами для обеспечения полного покрытия.
Современные популярные методы ячеистой сети Wi-Fi выделяют некоторые из доступных беспроводных диапазонов для выделенной внутренней связи между ячеистыми узлами.Поступая таким образом, они отказываются от некоторых возможностей, которые в противном случае могли бы быть предложены пользователям. И снова SIC может улучшить производительность, позволяя внутренним коммуникациям и сигналам от устройств использовать одни и те же частоты одновременно. К сожалению, до этого приложения еще далеко по сравнению с приложениями 4G и 5G. В настоящее время разработка технологии SIC для ячеистых сетей Wi-Fi неэффективна с точки зрения затрат, поскольку эти сети обычно обрабатывают гораздо меньшие объемы трафика, чем базовые станции 4G и 5G.
Ячеистые сети все чаще используются как в сотовых, так и в Wi-Fi сетях. Эти две технологии становятся все более и более похожими в том, как они работают и как они используются, и ячеистые сети могут решать проблемы покрытия и обратного рейса, с которыми сталкиваются обе. Ячеистые сети также просты в развертывании и «самовосстановлении», что означает, что данные могут автоматически маршрутизироваться вокруг отказавшего узла. По-настоящему надежные ячеистые сети 4G LTE уже значительно улучшаются за счет полнодуплексного режима на той же частоте.Я ожидаю, что в ближайшем будущем то же самое произойдет с сетями 5G и Wi-Fi.
И приедет как раз вовремя. Техническая тенденция в беспроводной связи заключается в том, чтобы выжимать все больше и больше производительности из одного и того же диапазона спектра. SIC буквально удваивает количество доступного спектра, и тем самым способствует появлению совершенно новых категорий беспроводных приложений.
Эта статья появится в печатном выпуске за март 2021 года как «Радио, которое может слышать само за себя».
Кристаллическая радиотехника 4 ребенка
Хрустальный радиоприемник Принципиальная схема радиоприемника с общим кристалломКристаллическое радио — Кристаллический радиоприемник, также называемый кристаллическим набором или приемником из кошачьих усов, представляет собой очень простой радиоприемник, популярный на заре радио.Он не требует батареи или источника питания и работает на энергии, получаемой от радиоволн с помощью антенны с длинным проводом. Он получил свое название от самого важного компонента, известного как детектор кристаллов, который изначально был сделан из куска кристаллического минерала, такого как галенит. Этот компонент теперь называется диодом.
РадиоприемникCrystal является простейшим типом радиоприемника и может быть изготовлен вручную с использованием нескольких недорогих деталей, таких как антенный провод, настроечная катушка из медного провода, конденсатор, детектор кристаллов и наушники.Это пассивные приемники без усилителя. Слабый звук необходимо прослушивать с помощью чувствительных наушников, и он может улавливать станции только в ограниченном диапазоне.
Радиоприемники Crystal получают питание от радиосигнала. Нет необходимости подключать батарейки или подключать к розетке.
На схеме показана обычная схема радиоприемника на кристалле, используемая в недорогих радиоприемниках на кристалле, которые продаются сегодня. Катушка настройки L1 и конденсатор C1 вместе составляют настроенную схему; он выбирает радиосигнал для приема из всех сигналов, принимаемых антенной. C1 регулируется и используется для настройки на разные станции. Кристаллический детектор D1 выпрямляет радиочастотный ток из настроенной схемы в пульсирующий постоянный ток для извлечения аудиомодуляции из несущей радиочастоты. Наушник E1 преобразует звуковой ток в звуковые волны.
- Как работает кристаллическое радио (видео 12:58) — Полная информация о том, как работает кристаллическое радио, вплоть до электронного уровня. Мы начинаем с демонстрации всех частей в действии, показывая, как радиоволны взаимодействуют с антенной и антенной катушкой, создавая флуктуирующее магнитное поле, которое индуцирует поток электронов в настроечной катушке, которая работает с настроечным конденсатором, за которым следует диодно-кристаллическим наушником.
- схемы
- Crystal Radio — Указания по созданию простого кристаллического радиоприемника.
- Как сделать / построить радиоприемник на кристалле (видео 11:45) — Пошаговые инструкции по изготовлению настраиваемого радиоприемника на кристалле. Это радио, которое получает энергию от радиоволн.
Дополнительные связанные проекты
Инженерные идеи
- кристалл, радио, сигнал, антенна, катушка, магнитное поле, поток электронов, конденсатор, диод, мощность, усилитель, динамик, транзистор
Сделай это
Задачи, над которыми тебе нужно работать…
- постройте кристаллическое радио, следуя предоставленным инструкциям, или поищите другие сайты, описывающие, как построить собственное кристаллическое радио.
Подробнее…
- Канал Rimstar Org на YouTube — научные проекты, объяснения
Вращайте DIY RadioGlobe, чтобы найти тысячи радиостанций
Кто все еще слушает старое доброе радио в наши дни? Это постепенно уходит в прошлое и, надо признать, сегодня приняло форму подкастов. Тем не менее, некоторые части этого все еще сильны для тех, кто любит слышать живой голос человеческого существа в своем ухе.
Изобретатель Джуд Пуллен создал RadioGlobe — идеальный гаджет для тех, кто хочет за считанные секунды осмотреть лучшие радиостанции мира.Однако у него есть причудливая сторона — вы можете сделать это и многое другое, просто вращая земной шар.
Источник: Hey Jude / InstructableСМОТРИ ТАКЖЕ: КОГДА ИНТЕРНЕТ И СЕТИ СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ ВЫКЛЮЧАЮТСЯ, ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ РАДИОПЕРАТОРЫ УПРАВЛЯЮТСЯ
Чтобы отпраздновать 10-летие DesignSpark, Пуллен разработал проект, взяв уже существующий инструмент. , который слушает радиостанции. Однако, как настоящий изобретатель, он поднял объект на ступеньку выше, добавив физический аспект, полностью сделанный своими руками и с открытым исходным кодом.
Источник: Hey Jude / InstructableЗаявив, что он хочет обеспечить «открытое исследование и любовь к открытиям», он построил проект, используя базовые инструменты, такие как дрели, паяльники, напильники, сверла и многое другое.
Источник: Hey Jude / InstructableОн предоставил инструкции о том, как он сделал это на Instructables; однако, прежде чем закатать манжеты, вы должны знать, что проект требует среднего / экспертного уровня знаний.
Тем, кто хочет построить его для себя, потребуется Raspberry Pi 4B, болты, ЖК-экран, кнопки, джог, прототипы для Raspberry Pi, светодиоды RGB, соединительные кабели, контакты заголовка. , стальной стержень и 3D-принтер.
Источник: Hey Jude / InstructableКачество звука тоже просто потрясающее, что вы можете сами услышать в этом видео: